Luonnollisen ilmanvaihtojärjestelmän toiminta, järjestely ja asennus

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.

Toimintaperiaate ja luonnollinen ilmanvaihto yksityisrakennuksessa

Tuuletus on joukko toimenpiteitä ja laitteita, jotka takaavat jatkuvan ilmanvaihdon ylläpidon asuin- ja toimistorakennuksissa. Seuraavat tuuletustyypit erotellaan:

  1. Keinotekoinen ja luonnollinen. Ensimmäinen olettaa erityisten laitteiden läsnäolon, toinen - niiden puuttumisen
  2. Pakokaasu ja syöttö. Erottelu tapahtuu ilmamassan liikesuunnasta riippuen. Pakokaasuihin sisältyy ilman poisto, syöttö - pakottaminen tiloihin.
  3. Yleinen ja paikallinen. Tämä ominaisuus kuvaa ilmanvaihtoaluetta.
  4. Vaivaton ja kanava. Luokittelu perustuu ilmakanavien esiintymiseen (tai puuttumiseen).
  5. Pysyvä ja säännöllinen. Pysyvä ilmanvaihto toimii automaattisesti, jatkuvasti. Määräajoin tapahtuu ajoittain, siihen sisältyy ovien, ikkunoiden ja ikkunoiden avaaminen.
Ilmanvaihtojärjestelmien luokittelu

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.

  1. Ilma siirtyy korkeapainevyöhykkeeltä alavyöhykkeelle.
  2. Lämmin ilma pyrkii aina ylöspäin, kylmä ilma alas.
  3. 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.

Luonnollinen ilmanvaihtojärjestelmä

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.

Kodin tuuletusprojekti

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:

  1. Jokaisella asuintilan neliömetrillä tulisi olla 3 metriä3 ilmaa yhden tunnin ajan.
  2. 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.

Rakennusten ilmanvaihdon hygieniastandardit

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.

Kanavat metallista

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:

  1. Ilmavirran nopeutta ei voida säätää. Tämä voi aiheuttaa kosteuden ja kosteuden stagnaation sisällä, aiheuttaen homeen ja homeen.
  2. 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.
  3. Lämpöhäviöt ovat suuria kylmällä kaudella.Jotkut asiantuntijat väittävät, että luku voi olla jopa 40%.
  4. 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

Tuuletusilman sisääntulot parantavat muovi-ikkunoiden tuuletustehokkuutta

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.

Metallinen syöttöventtiili

Venttiilin sisällä on suodatinelementti, joka on vaihdettava kuuden kuukauden välein

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;
    Mekaaninen syöttöventtiili

    Mekaanista venttiiliä ohjataan manuaalisesti

  • 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.
    Automaattinen syöttöventtiili

    Laite säätää automaattisesti tuloaukon välyksen

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:

  1. Kehys on merkitty venttiilikannattimen alle. Laite sijaitsee yleensä keskellä.
  2. Merkitty ikkunatiiviste on katkaistu.
  3. Mitat rungosta siirretään puitteen pintaan. Tiiviste myös katkaistaan ​​ja poistetaan.
  4. Ikkunan puitteen muodostettuun uraan asetetaan tiivisteen 3 pientä segmenttiä. Ne sijoitetaan paikoille, jotka on tarkoitettu venttiilin kiinnittämiseen ruuveilla.
  5. Syöttöventtiilin runko vapautetaan suojakalvosta, kaksipuolinen teippi valmistetaan laitteen kiinnittämiseksi kehykseen.
  6. Tuuletuslaite kiinnitetään ensin nauhaan ja sitten - itsekelausruuveilla valmistettujen reikien läpi.
  7. Linnoitettujen alueiden välein asetetaan sinetti.
    Ikkunan tuloventtiilin asennusohjeet

    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:

  1. Oikein toimivan ilmanvaihdon ei tulisi laskea huoneen lämpötilaa kylmällä vuodenaikalla.
  2. Kestäviä luonnoksia ei tulisi esiintyä talossa.
  3. Keittiöistä, kylpyammeista ja käymälöistä peräisin oleva "tyhjennetty" ilma on poistettava nopeasti tiloista ja korvattava tuoreella.
  4. Levikkailun tulisi kattaa kaikki huoneet poikkeuksetta - ruokakomero, kellarit, käytävät jne.
  5. 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.

Asuinvaihtoilman akseli

Kerrostalojen ilmanvaihtotiskin mitat on laskettu standardimenetelmällä

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.

Tuuletusritilät

Ilmanottoaukkojen päät on valmistettu koristeellisista muovisista ritilistä.

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.

Oven ilmanvaihtosäleiköt

Ovisäleiköt asennetaan tiloihin, joissa ilmanvaihto on riittämätön

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.

  1. Tuuletusakselin optimaalinen sijainti on rakenteen keskeinen osa. Kylmällä vuodenaikalla huoneen lämpötilaero on aina suurempi, mikä johtaa lisääntyneeseen ilmavirtaan.
  2. Ilmanvaihtotiskin asennus on parhaiten sidottu kantavaan seinään - siinä tulee aina olemaan lämpimämpi kuin muissa paikoissa, mikä luo lisäolosuhteita ilmamassojen liikkumiselle.
    Tuuletusyksiköt laakeriseinässä

    Tuuletuskanavat on parempi järjestää rakennuksen tukiseinät pitkin

  3. 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.
    Kanavien tyypit

    Erilaisten ilmakanavien avulla voit ratkaista mahdolliset ongelmat ilmanvaihtojärjestelmien asennuksessa

  4. 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.
    Aaltoputki

    Aaltoputkikanavat ovat vähemmän tehokkaita kuin jäykät pyöreät putket, joten niitä käytetään vain tarvittaessa

  5. On välttämätöntä käyttää saman halkaisijan poistoilmakanavia. Ahtaumat ja laajennukset vaikuttavat haitallisesti ilman nopeuteen. Jos poikkeamia ei voida välttää, ne tulisi tehdä putken sujuvilla mutkilla.
    Kanavan kaveneminen

    Ilmakanavan kavennus voidaan suorittaa vain niin sujuvasti kuin mahdollista.

  6. Mitä leveämpi ja korkeampi pääakselin nousuputki, sitä parempi ilmanvaihto toimii.
    Ilmanvaihtoakselin sijainti

    Katon tuuletuskanavan korkeus riippuu sen etäisyydestä katon korkeimmasta kohdasta

  7. Kaikkien järjestelmän putkiliitosten on oltava tasaiset ja sileät. Karheus ja epätasaisuus putken sisällä luovat huomattavan vastusilman kulkeutumiselle.
  8. 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.

  1. Ohjaimen asentaminen tuuletusakselin yläosaan lisää vetoa 15–25%. Lisäksi kanava on suojattu luotettavasti roskilta, hyönteisiltä ja sateelta lumen kanssa.
    Ohjaimen asennus

    Ohjaimen asentaminen tuuletusakselin yläosaan lisää pitoa yli 10%

  2. 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.
    Ilmanottoaukot ikkunoissa

    Tuloventtiili kompensoi muovi-ikkunoiden liiallisen tiiviyden

  3. 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.
    Sisäilmanvaihto ilman uunilla

    Avoin puhallinovi stimuloi huoneen ilmanvaihtoa

  4. 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.
    Tuuletusilma

    Ilmanvaihtoilmapuhdistin puhdistaa pölyn ja raskaat epäpuhtaudet hiilimonoksidista

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.

 

 

Suosittelemme lukemista:

Kuinka kiinnittää tee-se-itse-suihkuletku