Вентиляция в частном доме снип: Требования к вентиляции в частном доме с газом снип

Содержание

Вентиляция дома СНиП нормы и требования для устройства

Виды жилых зданий

Рассматривая жилые строения, можно поделить их на типовые и индивидуальные.
Типовые — это образцы-шаблоны, которые демонстрируют готовые решения, где разработаны ключевые моменты. Их применяют при масштабных застройках. В таких заготовках вносят незначительные корректировки по локальным условиям. К примеру, ориентацию на местности или место подключения к сетям.

А особенный дом, с уникальными планировками и фасадами, с личными пожеланиями и задумками называют индивидуальным.

Также производится разделение на многоквартирные и одноквартирные дома.
Многоквартирными называют дома, располагающие за пределами квартирных границ совместными помещениями и инженерией.

Сюда же причисляют интернаты, общежития и гостиничные комплексы.
Нередко в высотках встречаются иные нежилые объекты: паркинги, торговые точки, организации сферы услуг и прочие.

 

Снабжение воздуха

Для создания воздушного пространства,

которое соответствует гигиеническим и технологическим требованиям, устанавливают требуемые кратности воздухообменов. Для ряда помещений она найдется в сводах правил, для остальных – определяется расчетным путём.

В целях экономии и обеспечения бесперебойности работы вентиляция применяется с естественной тягой. Поступление воздуха при этом обеспечивается приточными устройствами инфильтрации воздуха и через неплотности дверей. Направление движения воздушных масс организовывается окон к санузлу, ванной и кухне.

С воздухоснабжением как всего дома, так и квартирного пространства сталкиваются не только работники из организаций по строительству или эксплуатации здания, но и обычные жильцы. Например, со временем пропала тяга в каналах. Или после монтажа пластиковых окон замечен приток из общедомового коридора. Разумеется, квартиросъёмщик ищет решение проблемы. И непременно необходимо учесть, что существует руководящая база нормативов, которая регулирует эту область.

Перед реализацией в действительность комплекс проектных документов на объект обязательно проходит государственную или независимую экспертизу на соблюдение требований Госстроя России. И только после положительного заключения разрабатывается комплекс рабочих чертежей.

 

Вентиляция снип нормы

Во время строительства за соответствием всем требованиям отвечает технический надзор со стороны заказчика, производственный надзор со стороны исполняющей работы организации и в качестве авторского надзора привлекают специалистов, которые проект разрабатывали.

Для простоты понимания все нормативные документы для систем вентиляции многоэтажного жилого дома можно условно разнести на две группы:

А. Обязательные нормативные документы Госстроя России, Правительства Москвы и администрации субъектов РФ и нормативные документы ГПС МЧС России.
Базовый список.

Своды правил:

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция»

СНиП 41-01-2003» — является основным для разработки систем воздушной среды здания. Кроме основных общих требований содержит расчетные формула для расчета воздуха и требования к толщине воздуховодов.

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» — норматив, в котором отражены условия по обеспечению пожарной безопасности.

СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» — не распространяется на сблокированные жилые дома, которые подчиняются требованиям проектирования индивидуальных (частных) одноквартирных домов.

СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85». Настоящий свод правил применяется к строительным работам. Расписаны необходимые этапы, технология монтажа, включает перечень итоговой документации по итогам работ.

Государственные стандарты:

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования

Санитарные нормы и правила:

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»

Б. Необязательные для исполнения – в них можно встретить варианты систем, их особенности и расчет. Эти рекомендации или методические указания созданы сообществами инженеров. Они основаны на обязательных к исполнению документах, но шире раскрывают вопросы создания комфортной воздушной среды. Описывают расчетный метод определения требуемых объёмов воздуха по выделяющимся вредностям. Приводят методы достижения наиболее эффективной и стабильной работы систем.

Р НП«АВОК» 5.2-2012 Технические рекомендации по организации воздухообмена в квартирах жилых зданий.
СТО НП «АВОК» 2.1-2008 «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена»

Для помещений, которые не принадлежат к основному функционалу объекта, применяют дополнительные нормы, подходящие их назначению.

В вышеприведенных нормах отражены все существенные вопросы, в том числе и безопасность эксплуатации систем вентиляции. И при любом вмешательстве в системы после постройки непременно проверить их соответствие актуальным специализированным нормам.


Вентиляция в многоквартирном доме снип

Уже долгое время распространено частное малоэтажное домостроение – коттеджи, таунхаусы… Под объектами такого типа подразумевают жилые одноквартирные дома с количеством этажей выше уровня отметки земли не более трех, отдельнорасположенные или сблокированные.

При создании микроклимата внутри малоэтажного частного здания применим тот же список норм, что и выше, исключая СП 54.13330.2016. Вместо него опираются на свод правил СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные». Свод правил применяется также для жилых одноквартирных домов со встроенными, пристроенными или встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, общественного или производственного (ремесленного или сельскохозяйственного) назначения.

Вопросы вентилирования дома непременно возникают уже на стадии планов. Зачастую владелец самостоятельно ищет решения по воздухоснабжению, без привлечения проектировщиков. И хотя следование нормам в этой сфере контролируется меньше, грамотный и ответственный владелец придерживается их.

 

Вентиляция снип частный дом

Преимущественно в собственном доме хозяева предусматривают сложный набор помещений, требующих особого подхода. Поэтому наиболее полезными оказываются рекомендованные справочные документы. Они освещают не только принципы создания микроклимата, но и содержат кратности объемов воздухообменов для большинства помещений.

Вентиляция частного дома может быть простой и сложной. Нередко с применением энергоэффективных решений, таких как теплоутилизаторы. Или комплексное объединение с системами отопления. Особое внимание уделяется соответствие по шуму.

Нужно помнить, что законодательные базы могут претерпевать корректировку. Поэтому перед работой над системами воздухоснабжения любых объектов целесообразно сверить действительность документов в справочно-правовой системе.

 

Вентиляция дома СНиП нормы и требования для устройства

Строительные нормы и правила (СНиП) для систем вентиляции предусматривают неукоснительное их соблюдение при строительстве или переоборудовании зданий. В них прописаны требования к пожарной, санитарной и экологической безопасности, а также к надежности и энергосбережении.

Также к системам отопления и вентиляции применяются требования для обеспечения охраны окружающей среды и сокращения расхода невозобновляемых природных ресурсов.

Виды жилых построек

К жилым постройкам относятся здания типового и индивидуального образцов. Типовые дома – это здания, построенные по определенному шаблону, разница может быть незначительной и зависеть, например, от ландшафтных условий, от удаленности центральных электросетей и т.д.

Индивидуальные жилые здания строятся по уникальным проектам – планировка, фасады, этажность, наличие подсобных помещений.

К жилым постройкам относятся не только жилые дома, но также интернаты, общежития, гостиницы.

Одноквартирные постройки и воздухообмен в жилых многоквартирных зданиях

Воздухообмен, соответствующий гигиеническим и экологическим нормам, регулируется правилами, прописанными в СНиП или, если это не предусмотрено требованиями, рассчитывается по специальным формулам. 

СНиП предписывают для создания и поддержания оптимального микроклимата и постоянного воздухообмена, наличия естественной вентиляции в жилых зданиях. Это предусмотрено в целях экономии средств и обеспечения бесперебойного, постоянного процесса воздухообмена во всех помещениях.  Для естественной циркуляции воздушных масс в постройках жилого фонда спроектированы вентиляционные шахты, окна в санузле, ванной комнате и в помещении кухни.

Нормативная база предусматривает изменение проектов вентиляции как в доме, так и непосредственно в квартирах. Необходимость внесения корректировок может возникнуть вследствие ухудшения воздухообмена, изменения микроклимата в помещениях, поступления воздуха из общего коридора, отсутствия движения воздушных масс из-за несанкционированных перепланировок в других жилых помещениях.

Для жилых помещений индивидуальной застройки при проектировании допускается размещение приточно-вытяжных вентиляционных установок поквартирно или централизованно.

Монтаж и пусконаладочные работы необходимо проводить  согласно требованиям СП 73.13330.

Для жилых и общественных зданий предусмотрена система принудительной вентиляции или вентиляция с частичным использованием естественной вентиляции в том случае, если параметры микроклимата и состав воздушных масс не соответствуют требованиям и не могут быть обеспечены путем использования только естественной вентиляции.

Если в жилых помещениях или в квартирах при температуре наружного воздуха ниже -5 С не производится удаление отработанного воздуха путем естественного воздухообмена, то следует использовать механическую или смешанную вентиляцию.

Все системы вентиляции, воздуховоды и все комплектующие, которые подлежат обязательной сертификации, должны иметь соответствующее подтверждение на возможность их использования и установки на объектах жилого назначения.

Работы необходимо производить с четким соблюдением всех норм, прописанных в своде правил СНиП.

Нормативные документы:

  • СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция».
  • СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» — прописаны общие требования к системам вентиляции, кондиционирования и отопления, предложены формулы для расчета кратности воздушных масс.
  • ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» – описаны установленные параметры климата в жилых зданиях.
  • СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» – прописаны требования по соблюдению пожарной безопасности при установке систем вентиляции в жилых зданиях.
  • СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» — прописаны требования только к многоквартирным домам. Нормы не относятся к одноквартирным частным домам индивидуальной застройки.
  • СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85». В разделе представлена актуальная информация о требованиях к проведению строительных работ, а именно – процесс монтажных работ, перечень документации по итогам работ. 

Государственные стандарты:

  • ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» – описаны установленные параметры климата в жилых зданиях.
  • СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».
  • ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования».
Санитарные нормы и правила:
  • СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Системы вентиляции одноквартирных зданий

К одноквартирным зданиям можно отнести индивидуальные или типовые постройки с несколькими этажами, но не более 3 этажей от уровня земли. В этот список входят таунхаусы, сблокированные дома, коттеджи или малоэтажные постройки.

При строительстве малоэтажных построек желательно руководствоваться нормами СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные». Частные малоэтажные постройки контролируются надзорными органами не так строго, как, например, жилые многоквартирные здания, тем не менее, для создания и поддержания бесперебойного и эффективного процесса воздухообмена желательно придерживаться указанного выше свода правил.  

Системы вентиляции в частном одноквартирном доме СНиП

Частный дом предполагает индивидуальный проект застройки и индивидуальный проект прокладки вентиляционных систем. Установка вентиляционного оборудования будет зависеть от особенностей планировки, количества жилых, подсобных и хозяйственных помещений.

При монтаже вентиляционного оборудования необходимо предусмотреть ряд моментов. Так, уровень шума должен быть в пределах допустимых значений, это прописано в нормативной документации к жилым зданиям, эти нормы также могут быть применимы в случае с частным домом. Кроме того, все вентиляционное и отопительное оборудование должно подлежать обязательной сертификации и это должно быть подтверждено сертификатами соответствия.

Перед проектированием необходимо изучить нормативную базу на предмет ее актуальности на текущий период. Руководствуясь нормами и требованиями к системам вентиляции, можно создать энергоэффективную и бесперебойно работающую систему отопления, вентиляции и кондиционирования в любом помещении.


Вентиляция частного деревянного дома — устройтсво и принцип работы

Основная задача вентиляции жилого дома состоит в обеспечении воздухообмена: удалении воздушных масс, загрязненных примесями и содержащих повышенное количество углекислого газа, и замещение их порциями свежего воздуха, забираемого извне.

Для этого проектами предусматриваются системы естественной вентиляции, в которых отработанный воздух удаляется из помещений по вентиляционным каналам, а свежий воздух поступает через форточки и вентиляционные клапаны.

В многоквартирных жилых домах вентиляционная система является неотъемлемой частью строения, а без ее успешного функционирования дом не будет сдан в эксплуатацию. В частных домах, строительство которых зачастую ведется самими собственниками жилья, о вентиляционной системе иногда забывают, или делают ее неправильно.

Порой собственники частных домостроений осознанно отказываются от устройства вентиляционной системы в доме, что особенно широко распространено среди владельцев деревянных домов.

Вентиляция деревянного дома

Дерево можно смело назвать одним из самых распространенных в нашей стране строительных материалов. Деревянные дома строятся быстро, жить в них удобно и комфортно, а их стоимость обычно бывает ниже стоимости жилья, построенного из других материалов. Применение в современном деревянном домостроении клееного бруса позволяет получать совершенные постройки, в которых нет места щелям и неплотностям, столь характерным для деревянных домов, построенных по старым технологиям из обычных ошкуренных бревен.

Бытующее мнение, что деревянный дом пропускает воздух и не нуждается в вентиляции, ошибочно. Более того, сырость в деревянном доме, вызванная недостаточным воздухообменом, может стать причиной развития плесени и грибковой микрофлоры, действие которой может за пару лет разрушить строение.

Причиной этого заблуждения является подмена понятий: древесина является паропроницаемым материалом, но вовсе не материалом, свободно пропускающим воздух, в количествах, достаточных для воздухообмена, соответствующего нормам СНиП.

Ошибочным является также мнение, что в старых деревянных избах не было вентиляции, а дышалось в них легко. На самом деле в старых домах с печным отоплением роль вентиляционного канала выполняет дровяная печь, в дымовой трубе которой создается необходимое для воздухообмена разрежение. Для домов небольшой площади этого вполне достаточно.

Какой должна быть вентиляционная система частного дома?

Вентиляционная система частного дома должна обеспечивать те же нормы воздухообмена, что и вентиляционная система многоквартирных домов: в среднем 3 м3/час на одни квадратный метр площади дома.

Однако частные домостроения в подавляющем большинстве случаев превосходят по площади даже самые просторные квартиры. В них могут быть собственные теплогенераторы (котельные), бани, бассейны, гаражи, кладовые и подвалы, вентиляция которых требует особого подхода.

Для упрощения расчета вентиляционной системы частного дома можно использовать данные, приведенные в таблице:

Помещение

Величина воздухообмена, куб.м./ч, не менее

Постоянно

В режиме обслуживания

Гостиная, спальни

40

40

Библиотека, кабинет

20

20

Кладовая, бельевая, гардеробная

10

10

Тренажерный зал, бильярдная

20

80

Постирочная, гладильная, сушильная

10

80

Кухня с электроплитой

20

60

Кухня с газовой плитой

20

80 на 1 конфорку

Топочная

20

По расчету, но не менее
60

Ванная комната, туалет

5

40

Сауна

5

5 на 1 человека

Бассейн

10

80

Гараж

20

80

Кладовая

20

20

Виды вентиляции в частном доме

В частном домостроении вентиляционная система может быть с естественным или с принудительным побуждением.

Устройство естественной системы вентиляции аналогично вентиляционной системе многоквартирного дома. В ней удаление отработанного воздуха осуществляется через вентиляционные решетки, расположенные под потолком в ванной комнате, на кухне, в санузеле и в топочной, а также во всех хозяйственных помещениях: в прачечной, в гараже и т.д. К жилым помещениям вентиляционные каналы обычно не подводят.

Вентиляционные решетки устанавливаются на воздуховоды, ведущие к вентиляционному каналу, проложенному во внутренней стене или параллельно дымоходу. Необходим условием работы вентиляционной системы с естественным побуждением является наличие теплого вентиляционного канала, в котором удаляемый воздух просто не успеет остыть.

При правильно расположенном вентиляционном канале в нем будет создаваться разрежение, необходимое для направленного движения восходящих воздушных потоков. Забор новых порций воздуха должен происходить через открытые форточки или вентиляционные клапаны, расположенные в нижней части жилых комнат. Для защиты от возможного проникновения в дом грызунов или насекомых с наружной стороны вентиляционные клапаны закрываются сеткой.

Для свободного движения воздуха межкомнатные двери в доме делаются с зазором в нижней части не менее 2 см.

Эффективность работы вентиляционной системы с естественным побуждением во многом зависит от температуры наружного воздуха, а также от силы и направления ветра. В жаркую погоду вентиляционная система может «опрокидываться», в результате чего потоки горячего воздуха могут поступать по вентиляционному каналу внутрь дома. Такая же ситуация может возникнуть при отсутствии притока наружного воздуха, например, при плотно закрытых окнах и форточках.

Всех этих недостатков лишена вентиляционная система с механическим побуждением.

Вентиляционные системы с механическим побуждением

Для ее устройства необходимы приточные и вытяжные вентиляторы, устанавливаемые в подающий (приточный) и вытяжной воздуховод. Как правило, вытяжной вентилятор монтируется на чердаке или на крыше здания. Вентиляционные вытяжные каналы подводятся к каждому помещению и подключаются к вентиляционным решеткам, расположенным под потолком.

Свежий воздух забирается снаружи, предварительно фильтруется, а при необходимости подогревается или, наоборот, охлаждается, а затем по приточным вентиляционным каналам подается в каждое помещение. Приточные каналы соединяются с вентиляционными решетками, расположенными в нижней части стены.

На основе системы вентиляции с механическим побуждением может быть устроена система кондиционирования или воздушного отопления дома, управление которой может осуществляться в автоматическом режиме.

Вентиляционная система с механическим побуждением является дополнением к естественной вентиляции. При отключении вентиляторов процесс воздухообмена в доме не должен прерываться.

Подведем итоги

Вентиляция является неотъемлемой частью частного дома. Ее работа должна обеспечивать нормы воздухообмена, установленные СНиП.

В частных домах широко используются системы вентиляции с естественным побуждением, основанные на удалении отработанного воздуха через вентиляционные каналы и заборе воздуха снаружи через форточки и вентиляционные клапаны. Однако системы естественной вентиляции аэродинамически неустойчивы и могут опрокидываться.

Более высокий уровень комфорта можно получить при использовании принудительной вентиляции, которую можно совместить с системами отопления и кондиционирования воздуха.

Как устроен воздухообмен в многоквартирных и многоэтажных жилых домах

При проектировании подавляющего большинства современных жилых домов использована система естественной вентиляции, основанная на разности давления внутреннего и наружного воздуха.

Подразумевается, что удаление «отработанного» воздуха происходит через специально устроенные вентиляционные каналы, а приток новых воздушных масс осуществляется через, открытые форточки и окна, а также через существующие в конструкции здания неплотности и щели. В домах, оборудованных современными оконными системами и плотно прилегающими входными дверями, дополнительно монтируются приточные клапаны, обеспечивающие подачу в помещение свежего воздуха.

Успешно вентиляционная система с естественной тягой может работать только при соблюдении баланса между количеством поступающего и удаляемого воздуха.

От эффективности работы вентиляционной системы зависит качество воздуха, его насыщенность кислородом, и, как следствие уровень комфорта в доме. Требования к вентиляционным системам жилых зданий регламентируются СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания».

СНиП для вентиляции жилых домов

В соответствии со СНиП 2.08.01-89 в жилых домах вытяжные решетки устанавливаются в ванных комнатах, туалетах и на кухнях. Приток воздуха идет через форточки и приточные клапаны, расположенные в жилых комнатах. Для обеспечения свободного движения воздушных масс двери внутри квартиры обязательно имеют зазор между плоскостью пола и нижней частью дверного полотна или оборудуются специальной решеткой в нижней части двери.

Побуждающим моментом для создания направленного движения воздушных масс внутри квартиры является наличие разрежения (тяги) внутри вентиляционного канала, уровень которого зависит от конструктивных особенностей вентиляционной системы.

Иными словами, вытяжка в квартире рассчитывается на стадии проектирования, а ее правильная эксплуатация обеспечивает наличие свежего воздуха в квартире.

Требуемое количество свежего воздуха можно определить двумя различными способами. Оба они есть в СНиП 2.08.01-89 и могут быть использованы в равной мере:

Первый способ основан на нормировании удаляемого объема воздуха, значение которого зависит от типа используемой кухонной печи и составляет 110-140 м3/час (речь идет о суммарном значении объемов воздуха, удаляемых через вытяжки в ванной комнате, туалете и на кухне).

Второй способ основан на норме притока воздуха, значение которой для жилых помещений составляет 3м3/час на каждый метр жилой площади в квартире. В типовых многоэтажных домах оба способа расчета естественной вентиляции дают примерно равные результаты. В современных квартирах большой площади нормирование 3м3/час*м2 может привести к чрезмерному воздухообмену, создающему дискомфорт.

Специально для просторных квартир в Москве приняты региональные нормы МГСН 3.01-96 «Жилые здания» в которых воздухообмен рассчитывается в зависимости от количества людей, проживающих в квартире и составляет 30 м3/час на одного человека.

Для упрощения расчетов можно принимать норму расчета 30м3/час на 1комнату. По такому же принципу можно рассчитывать требуемый объем притока воздуха для загородных домов и коттеджей.

Как устроена вытяжная вентиляция в высотках

В домах старой застройки использовалась (и используется до сих пор) вытяжная вентиляция с индивидуальными каналами, идущими от каждой вентиляционной решетки, а затем соединяющимися в общий вытяжной канал на чердаке. Такая схема хорошо обеспечивает воздухообмен в квартире, но в домах большой этажности ее реализация требует слишком много места. Поэтому в современных многоэтажках каждые 4-5 этажей вентиляционные каналы сводятся в один горизонтальный коллектор, подключаемый к вертикальной вентиляционной шахте.

Еще одним недостатком схемы естественной вентиляции с индивидуальными каналами является ее аэродинамическая неустойчивость и «склонность» к опрокидыванию, при которой вытяжной канал начинает работать на приток воздуха в квартиру, забирая его из вентиляционной шахты. При этом в квартиру попадают воздушные массы с низким уровнем кислорода, к тому же «обогащенные» запахами соседних квартир.

Более современное решение вентиляционной системы с естественной тягой представляет собой вертикальный канал (ствол) с отходящими от него горизонтальными ответвлениями (спутниками), расположенными в межэтажных перекрытиях и соединенными с вентиляционными решетками, находящимися в кухнях, ванных комнатах и туалетах. Устроенная таким образом вентиляционная система компактна, а, главное, имеет высокую аэродинамическую устойчивость.

Как правило, вентиляция кухни и санузла подключаются к двум отдельным стволам, объединяющим все квартиры, расположенные на одной вертикали. Допускается совместное подсоединение вытяжки кухни и туалета к одному стволу. Но для этого место врезки спутников должно быть выше вентилируемого помещения не менее чем на 2 метра.

Квартиры верхних этажей, как правило, подключаются к индивидуальным вентиляционным каналам.

От вентиляционных блоков к вентиляционной системе

Боковые ответвления воздуховодов, расположенные на одной горизонтали (на одном этаже), а также часть вертикального канала этого же этажа представляют собой вентиляционный блок-основной элемент современной системы естественной вентиляции жилых многоэтажных домов.

При сборе вентиляционной системы вентиляционные блоки монтируются друг над другом. Для их скрепления друг с другом в преобладающем большинстве случаев используется цементный раствор. Следует отметить, что места стыков вентиляционных блоков являются самым «узким» местом всей вентиляционной системы. Именно здесь чаще всего образуются неплотности, через которые происходит подсос воздушных масс, что в целом снижает эффективность вентиляционной системы.

Не менее опасны наплывы цемента, возникающие при выдавливании строительного раствора во время монтажа вентиляционных блоков. Застывший цемент сужает свободный проход воздуховода, а также повышает его внутреннее сопротивление, что негативно сказывается на скорости движения воздушного потока.

Все это может привести к различным нарушениям в работе вентиляционной системы, вплоть до ее опрокидывания. Для устранения проблемы рекомендуется выполнять герметизацию швов с помощью современных герметиков.

Подведем итоги

  • Для организации воздухообмена в жилых зданиях используется вентиляционная система с естественным побуждением, в которой забор воздуха извне происходит через открытие форточки и вентиляционные клапаны, а удаление отработанных воздушных масс осуществляется через вентиляционные каналы.

  • Вентиляционная система должна соответствовать в СНиП 2.08.01-89

  • Конструкция вентиляционной системы зависит от типа здания и количества этажей в нем.

 

всё про ремонт и обустройство жилья

Вентиляция в котельной – это обязательно требование правил безопасного использования газовыми отопительными приборами. Невыполнение сопряжено с рядом проблем, как административного характера, так и повышенной вероятностью возникновения чрезвычайной ситуации.

Так как скопление угарного газа и прочих продуктов горения представляет опасность не только для непосредственного владельца газового котла, то соответствие системы вентиляции нормам СНиП тщательно проверяют газовые службы еще на этапе приемке оборудования.

В свою очередь, использование котла без соответствующего разрешения может привести не только к административной, но в некоторых случаях и к уголовной ответственности.

Виды вентиляции

Основных видов вентиляции всего два: принудительная и естественная, а в ряде случаев используется комбинированная, которую иногда выделяют в отдельную категорию.

Как видно из названий, в первой разновидности вентиляции используется принудительная подача воздуха, для чего применяются воздушные насосы или вентиляторы. Во втором случае приток воздуха происходит за счет разности его температуры и давления – в помещении и вне его. Чтобы обеспечить воздухообмен, достаточно правильно расположить вентиляционные отверстия. Также часть воздуха может проникать в помещение через естественные отверстия – например, щели под дверями.

Если есть такая возможность, то выгоднее всего использовать комбинированная систему – пока с воздухообменом справляется естественная вентиляция, принудительная находится в режиме ожидания.

Естественная вентиляция

Если обеспечивается троекратная смена объем воздуха за час, то в стандартном шестиметровом (по высоте) помещении можно обойтись организацией естественного воздухообмена.

При понижении потолка на каждый метр придется увеличить воздухооборот на 25% минимум. Плюс, следует в любом случае проектировать воздухообмен с некоторым запасом.

Схема предельно проста – напротив котла, в двери или стене, организуется входное отверстие вентиляции (диаметр зависит от мощности котла), которое располагается не выше его рабочей области. Второе, вытяжное отверстие организуется над котлом, обычно на него крепится воздуховод с обратным клапаном (чтобы вытяжка работала только в одну сторону) и «зонтиком» на наружной стороне (чтобы трубу не заливало).

Расстояние между «входом» и «выходом» воздуха в помещении должно быть максимально возможным для обеспечения лучшей тяги.

Недостатки естественной вентиляции:

  • Зависимость от погодных условий. Необходимо защищать воздуховоды от внешних воздействий среды.
  • Сложность точного расчета кондиционирования. В зависимости от направления и силы ветра в помещение может поступать различный объем воздуха.
  • Очень сложно спроектировать одну систему вентиляции для нескольких комнат – чтобы через все помещения проходила одна труба. Преимущественно вывод из каждой комнаты делается сразу на улицу.

Принудительная вентиляция

Принудительная подача воздуха осуществляется за счет так называемых «механических устройств», то есть вентиляторов. Такой тип обустройства воздухообмена удобен сразу двумя особенностями:

  • Появляется возможность установки климатического оборудования, с калориферами и фильтрами, которое будет очищать и нагревать поступающий воздух;
  • Также появляется возможность включения системы только в необходимые моменты, что позволит экономить электроэнергию, включая ее, например, только при работе котла.

Минусы принудительной вентиляции следующие:

  • Стоимость – прежде всего, такая система обойдется дороже, чем естественная вентиляция;
  • В ряде случаев, шумность – например, при установке климатического оборудования с кондиционированием;
  • Выбор оборудования без должной подготовки может быть чреват нарушением безопасности: в частности, для газовых котельных важно иметь пожароустойчивое оборудование.

Какие надо выполнять требования

После этапа постройки или создания котельной переходят непосредственно к ее проектированию, и тут снова на первый план выходят нормы СНиП. Их достаточно много, поэтому рассмотрим только самые важные, непосредственно влияющие на стоимость и проектирование:

  • на каждый котел, если их несколько, необходимо обустроить свою систему вентиляции;
  • газовому котлу требуется отдельное помещение, если он мощнее, чем 30 кВт, в противном случае допускается установка в другом помещении (например, кухне), но при этом его площадь не должна быть меньше 15 м и потолок – не ниже 2,5 м;
  • если котельная обустроена в отдельной пристройке, то последняя должна стоять на фундаменте;
  • требуется обеспечить условия для удобной чистки вытяжки;
  • продух (вентиляционное отверстие) на каждый кВт мощности должен составлять 8 см 2 в случае забора с улицы, или 30 см², если вентиляция забирает воздух из других помещений;
  • вытяжка для котла в частном доме обязательно должна располагаться сверху;

Для стабильной и эффективной работы котла отопления в том помещении, в котором он находится, обязательно нужна вентиляция. Это необходимо для притока воздуха в камеру сгорания, если она открытого типа, создания тяги, удалению продуктов сгорания.

Эффективная вентиляция в котельной в частном доме обеспечивает бесперебойную и безопасную работу системы. Для ее проектирования и монтажа изучают нормы, делают расчет, составляют схему и выбирают материалы.

Требования к котельной частного дома

Основные требования описаны в СНиП 2.04.05–91. Для систем мощностью менее 30 кВт разрешена установка газовой модели на кухне, но при условии отсутствия плиты. Исключение – горелка закрытого типа, не используется кислород в кухне для создания тяги. Если мощность оборудования превышает 30 кВт, обустраивают отдельную пристройку или здание.

  • Минимальная площадь – от 15 м².
  • Высота потолков – от 2,4 м. По нормативам она составляет 6 м. Если этот показатель меньше, используется поправочный коэффициент 0,25 на каждый метр ниже.
  • Два вида воздухообмена – естественная и принудительная.
  • Площадь окон – 300 см² на 1 м³ объема.
  • Отдельный вход. Если это пристройка, разрешено сделать дверь в жилую часть.
  • В зоне установки отопительного оборудования поверхность защищают металлическими или асбокартонными листами.

Если используется модель с открытой горелкой, длина дымохода не меньше 4 м. Число угловых поворотов – до 3 шт. Это необходимо для создания тяги.

Схема вентиляции котельной

Вентиляция в котельной с газовым котлом

Для газового оборудования в нормативных документах указывается минимальная кратность воздухообмена 3 раза за 1 час. Но фактически учитывают конструкцию, устройство и характеристики модели. Если горелка открытого типа, рассчитывают объем потребляемого кислорода. Для генерации 1 кВт тепловой энергии необходимо 0,12 м³ газа. Для оборудования мощность 24 кВт этот показатель составит 2,88 м³. Средний расход кислорода в 10 раз больше, 28,8 м³ в час.

Эффективная вентиляция газовой котельной делается по таким правилам:

  • Приточный патрубок для подачи устанавливается в нижней части стены напротив отопительного устройства.
  • Вытяжной монтируется выше камеры сгорания.
  • В приточном устанавливается обратный клапан для исключения изменения направления воздушного потока.
  • Вытяжка для газового котла в частном доме большего диаметра, чем каналы.

Последнее необходимо для распределения потока от приточного вентканала между вытяжным отверстием и дымоходом отопительной установки. Иначе в камере сгорания будет создаваться меньшее давление, что приведет к снижению мощности. Читайте все о системах дымоудаления здесь.

Схема размещения элементов вентиляции и окон в котельной

Вентиляция газовой котельной в частном доме – обязательный элемент ее оснащения, наличие которого предусмотрено требованиями СНиП и государственными стандартами. Так как в ходе эксплуатации газового котла при сгорании углеводородного топлива как источника теплоты расходуется колоссальное количество кислорода, требования к вентиляции частной котельной в доме на всех этапах ее выполнения (проектирование, расчет и монтаж) достаточно строги и не могут быть проигнорированы заказчиком проекта автономной системы отопления на основе газового котла. Ошибки и небрежности, допущенные в ходе этих процессов, приводят в лучшем случае к неэффективной работе котельного оборудования и периодическому ухудшению самочувствия домочадцев от превышения нормы продуктов сгорания в атмосфере жилья, а в худшем – к летальному исходу вследствие возгорания или отравления угарным газом в плохо вентилируемом помещении.

Требования к вентиляции котельной в частном доме

Общие и специальные требования к вентиляции котельной в частном доме изложены в СНБ 4.03.01-98 и СНиП 2.04.05, II-35. В случае, если мощность газового котла меньше 30 кВт, оборудование может располагаться в жилом помещении со стенами, облицованными негорючим материалом, при наличии должным образом устроенной приточной вентиляции. При средней и высокой мощности газового котла (от 30 кВт), котельная для газового котла в частном доме должна представлять собой отдельное помещение (чердак, служебное помещение внутри дома или отдельная пристройка, но ни в коем случае не подвал или цокольный этаж).

Вытяжка для газового котла в частном доме должна располагаться на потолке, а все помещение котельной должно быть интегрировано в общую систему вентиляции всего дома. Ниже отверстия для вытяжки продуктов горения через дымоход газового котла должно быть еще отверстие, предназначенное для периодической чистки дымохода. Приточные отверстия, обеспечивающие подачу воздуха в помещение газовой котельной, должны подбираться исходя из соотношения 8 кв.см. на 1 кВт мощности котла при наружной подаче воздуха и 30 кв.см. на 1 кВт в случае подачи воздуха из смежных помещений.

Естественная и принудительная вентиляция для газового котла в частном доме

Вентиляции для газового котла в частном доме,если оборудование имеет небольшую мощность, может быть достаточно простой в исполнении и не требовать задействования источников энергии для своего функционирования. Но естественная вентиляция газовой котельной не обеспечивает стабильного воздухообмена, который бы гарантировал в любых погодных условиях и величине давления трехкратное замещение объемов воздуха в столь ответственном помещении.

Именно по этой причине, особенно когда речь идет о мощном газовом котле напольного исполнения, организуется принудительная вентиляция в котельной частного дома, которая обычно работает параллельно с естественной. Она основана на установке приточных вентиляторов, которые для экономии электроэнергии обычно включаются только при запуске котла, и вытяжки для газового котла непосредственно над ним. Кроме того, для большей эффективности в вентиляционный канал устанавливается вытяжной вентилятор, защищенный от воздействия высоких температур и подбираемый с запасом мощности в 25-30%.

Дымоход газового котла для частного дома

Дымоход газового котла для частного дома также выполняется с учетом требований СНиП из листового металла (нержавейка или оцинкованная сталь) и должен иметь не более трех поворотов. Кроме того, дымоходы для газового котла в частном доме должны иметь диаметр, подбираемый по результатам соответствующих расчетов. Труба дымохода вентиляции для газового котла должна возвышаться над коньком кровли не менее, чем на 2 метра.

Расчет вентиляции для газового котла в частном доме

Как становится понятным из всего объема вышеприведенной информации, эффективная и надежная вентиляция котельной в доме, отапливаемом при помощи газового котла, является результатом проектирования и подбора составляющих элементов на основе профессионального инженерного расчета. Все эти этапы является неотъемлемой частью работы опытных специалистов компании «АСГАЗ», занимающихся вопросами реализации автономных отопительных систем частных домов в Московской области. Таким образом, обратившись к нам, Вы за разумные деньги получаете гарантию эффективной, экономичной и главное безопасной системы отопления своего загородного жилья без риска для жизни и здоровье домочадцев.

Вентиляция в частном доме — децентральные и центральные системы. Консультации по выбору

Система вентиляции частного дома

Всё чаще люди предпочитают уютные загородные дома холодным квартирам в мегаполисах. И это не удивительно. Ведь там отсутствует шум города, машин, мотоциклов, сирен и крякалок от спецавтомобилей, нет удушливого смога и светового загрязнения от тысяч ламп рекламы и уличного освещения. А самое главное – летом в них легко и свободно дышится, при условии правильно организованной вентиляции конечно.

Однако существует множество факторов, негативно влияющих на вентиляцию в помещении. Это могут быть неправильно сделанная и отсутствующая вытяжная система, герметичные пластиковые окна, синтетические отделочные материалы, повышенная влажность и другие. Чтобы круглый год и в любую погоду радоваться свежему и чистому воздуху, система вентиляции в частном доме должна быть сделана грамотно. Иначе вы рискуете столкнуться с такими проблемами как обратная тяга, плесень, духота и конденсат, особенно обостряющиеся в зимний период.

Требования к вентиляции 

Правильно организованная вентиляция решает сразу 2 задачи. Благодаря ей с улицы поступает насыщенный кислородом воздух и уходит воздух с высоким содержанием углекислого газа, влаги, пыли, выделений из отделочных материалов помещения и мебели и т.д.  Но чтобы она выполняла свои функции, важно строго соблюдать требования к её установке:

Приток уличного воздуха по СНиП г. Москвы, должен быть не менее 30 м3 в час на человека. Санузлы и подсобки требуют от 50 м³/час. А на кухне этот показатель достигает 90 м³/час, так как во время приготовления пищи выделяется большое количество влаги, а при использовании газовой плиты еще добавляется потребление огромного количества кислорода.  

Приточная установка в частный дом

Приточная и приточно-вытяжная вентиляция в частном доме должна отвечать жестким требованиям: иметь достаточную производительность, возможность управления, а та же быть адаптирована к особенностям климата и природным условиям. 

Вытяжная вентиляция в частном доме отводит отработанный воздух. Соответственно, должна быть снабжена либо мощным вентилятором, либо естественной и хорошо работающей общедомовой вытяжной системой, имеющей достаточный для образования естественной тяги перепад высот, как зимой, так и летом.

Что установить?

Установка вентиляции в частном доме начинается с выбора типа оборудования. Вентиляция  в доме будет Центральная или Децентральная. 

При выборе центральной системы вентиляции, начать следует с разработки проекта. Он необходим для того, чтобы избежать ошибок в процессе монтажа, а также для учета всех нюансов. 

При этом рассчитывается способ подачи воздуха, мощность и производительность оборудования, разводка труб и их сечение, местонахождение вытяжных отверстий, способы разводки, наличие камина и т.д. Так же необходимо принять меры для минимизации передачи звука по воздуховоду.

Схема вентиляции в частном доме в данном случае обязательна, нюансов очень много и желательно учесть их по максимуму до начала строительства, чтобы интегрировать систему вентиляции с остальными коммуникациями.

 При выборе вентиляции дома на базе децентральных систем, следует обратиться к специалистам, которые помогут выбрать оптимальное оборудования для любого типа дома. 

Каждая из систем выше в свою очередь делится на ещё на два вида

Децентральные системы вентиляции для частного дома

Выбор способа вентиляции в частном доме подбираются с учетом особенностей домовладения:

  • Если в доме уже сделана отделка, а в помещении выявились проблемы с вентиляцией, то в этом случае в каждом помещении рекомендуется установка децентрального приточно-вытяжного прибора — рекуператора, который будет обслуживать одну комнату (иногда может потребоваться установка двух штук, если комната большая по площади или в ней регулярно находится много человек одновременно).
  • Если дом находится на стадии проектирования, то можно просчитать установку центральной системы вентиляции и реализовать проект на стадии строительства. Однако посчитайте аналогичную систему на децентральных приборах, такая система может оказаться в 2-3 раза дешевле при схожей производительности.
  • Если в доме уже заложена общедомовая вытяжная система, и она работает удовлетворительно, то более комфортным в использовании будет приточная система. Однако в случае если дом отапливается электричеством или печью, то лучше обратить внимание на энергосберегающее приборы – рекуператоры.

Чтобы понять, как правильно сделать вентиляцию в частном доме, нужно придерживаться нескольких простых правил:

  • Вентиляция как в каменном так и в деревянном доме должна состоять из двух частей Притока и Вытяжки. Отсутствие одного из этих элементов сведёт на нет, все попытки организовать эффективное проветривания помещения.
  • Приток всегда должен приходить сначала в “чистые помещения” (спальни, залы, кабинеты, детские и т.д.), а вытяжка должна находиться в “грязных помещениях” (санузлы, кладовки, бойлерные и т.д.) Таким образом, воздух богатый кислородом будет поступать в помещения где находятся люди, а загрязнённый углекислым газом, отработанный воздух будет уходить в вытяжку унося с собой излишки влаги и запахи.
  • Предусмотрите под дверями зазор, достаточный для свободного перетока воздуха из комнаты в зал или коридор. Особенно это касается санузлов и бойлерной. Очень интересным решением для этого является переточный клапан Двервент, который пропускает воздух, но не пропускает шум.

Вентиляция на кухне в частном доме должна стать частью общей системы и при её проектировании необходимо придерживаться нескольких правил:

  • Вентиляционный канал от вытяжного зонта над плитой, должен быть отдельным и не совмещаться с воздуховодами из других помещений. При применении децентральных систем вентиляции, одним из решений является клапан Marley DUO. Он позволяет выкидывать отработанный воздух сразу на улицу и обойтись без прокладки воздуховодов. Причём в клапан сразу встроена система компенсации давления при включённом вытяжном зонте.
  • Предусмотрите в кухне компенсационный пассивный клапан. Так как современные вытяжные зонты обладают высокой производительностью до 1000 куб\м в час, клапан будет компенсировать перепад давление при включённой вытяжке, что позволит не тянуть воздух из вентиляционных шахт и опрокидывать тягу.

Часто газовые службы имеют требования к вытяжной системе на кухне. С подробными разъяснениями для газовщиков, по организации вытяжной вентиляции на кухне частного дома, на базе прибора Вакио, можно ознакомиться здесь.

Вентиляция в спальне частного дома, так же имеет свои нюансы. Главным образом на должна быть тихая. Если дом отапливается электричеством или обеспечить естественную вентиляцию не возможно, то наиболее подходящим решением будет установка рекуператора Вакио или Mitsubishi. Данные приборы тихие и обладают монотонными шумовыми характеристиками, что очень важно для тихих спален.

Рекуператор в частном доме

В нежилом подвале как минимум стоит поставить продухи и отдушины. В идеале – в противоположных концах цоколя. При наличии перегородок, переточные клапаны должны быть и в них. Продухи должны иметь диаметр 100 -125 мм и находиться под потолком. Их желательно защитить решетками, которые препятствуют проникновению мышей и крыс.

В котельной дымоходы должны быть оборудованы парными отверстиями: для вывода газов и очистки от копоти или сажи. А её элементы изготовлены из огнеупорных материалов. И помните котельную на газу без приточного клапана в стене или в двери не примут в эксплуатацию!

На чердаке можно использовать кровельные аэраторы, вентилируемые коньки, а также перфорированные софиты. Новым и интересным решением являются крышные вытяжные вентиляторы на солнечных батареях.

И самое главное — вентиляционная система обеспечивает комфорт и безопасность. Так что не экономьте на оборудовании и доверяйте проектирование и монтаж вентиляции в частном доме профессионалам.

Приточная вентиляция в частном доме

Вентиляция в подвале частного дома

В неиспользуемых подвалах стоит поставить продухи и отдушины. В идеале – в противоположных концах цоколя. При наличии перегородок, отдушины должны быть и в них. Продухи должны иметь диаметр 12 см и находиться под потолком. Их желательно защитить решетками, которые препятствуют проникновению мышей и крыс.

В подвалах, которые интенсивно используется и в нём часто находятся люди стоит установить вентиляцию такую же как и в жилой зоне, но с небольшими поправками на функциональное назначение помещений. Так вентиляция для спорт-зала в подвале будет отличаться от винной комнаты, а кинозал в подвале вентилировать нужно немного иначе чем гардеробную или сауну.

+7 (495) 190-74-06 Закажите консультацию и выезд инженера

Расчет вентиляции помещения и площади сечения труб по формулам

Задача организованного воздухообмена комнат жилого дома либо квартиры – вывести лишнюю влагу и отработанные газы, заместив свежим воздухом. Соответственно, для устройства вытяжки и притока нужно определить количество удаляемых воздушных масс – произвести расчет вентиляции отдельно по каждому помещению. Методики вычислений и нормы расхода воздуха принимаются исключительно по СНиП.

Санитарные требования нормативных документов

Минимальное количество воздуха, подаваемое и удаляемое из комнат коттеджа вентиляционной системой, регламентируется двумя основными документами:

  1. «Здания жилые многоквартирные» — СНиП 31-01-2003, пункт 9.
  2. «Отопление, вентиляция и кондиционирование» — СП 60.13330.2012, обязательное Приложение «К».

В первом документе изложены санитарно-гигиенические требования к воздухообмену в жилых помещениях многоквартирных домов. На этих данных и должен базироваться расчет вентиляции. Применяется 2 типа размерности – расход воздушной массы по объему за единицу времени (м³/ч) и часовая кратность.

Справка. Кратность воздухообмена выражается цифрой, обозначающей, сколько раз в течение 1 часа полностью обновится воздушная среда помещения.

Проветривание — примитивный способ обновления кислорода в жилище

В зависимости от назначения комнаты приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать следующий расход либо количество обновлений воздушной смеси (кратность):

  • гостиная, детская, спальня – 1 раз в час;
  • кухня с электрической плитой – 60 м³/ч;
  • санузел, ванная, туалет – 25 м³/ч;
  • для топочной с твердотопливным котлом и кухни с газовой плитой требуется кратность 1 плюс 100 м³/ч в период работы оборудования;
  • котельная с теплогенератором, сжигающим природный газ, — трехкратное обновление плюс объем воздуха, потребного для горения;
  • кладовка, гардеробная и прочие подсобные помещения – кратность 0.2;
  • сушильная либо постирочная – 90 м³/ч;
  • библиотека, рабочий кабинет – 0.5 раз в течение часа.

Примечание. СНиП предусматривает снижение нагрузки на общеобменную вентиляцию при неработающем оборудовании либо отсутствии людей. В жилых помещениях кратность уменьшается до 0.2, технических – до 0.5. Неизменным остается требование к комнатам, где расположены газоиспользующие установки, — ежечасное однократное обновление воздушной среды.

Выброс вредных газов за счет природной тяги — самый дешевый и простой способ обновлять воздух

В п. 9 документа подразумевается, что объем вытяжки равен величине притока. Требования СП 60.13330.2012 несколько проще и зависят от числа людей, находящихся в помещении 2 часа и более:

  1. Если на 1 проживающего приходится 20 м² и более площади квартиры, в комнаты обеспечивается свежий приток в объеме 30 м³/ч на 1 чел.
  2. Объем приточного воздуха считается по площади, когда на 1 жильца приходится меньше 20 квадратов. Соотношение такое: на 1 м² жилища подается 3 м³ притока.
  3. Если в квартире не предусмотрено проветривание (отсутствуют форточки и открывающиеся окна), на каждого проживающего необходимо подать 60 м³/ч чистой смеси независимо от квадратуры.

Перечисленные нормативные требования двух различных документов вовсе не противоречат друг другу. Изначально производительность вентиляционной общеобменной системы рассчитывается по СНиП 31-01-2003 «Жилые здания».

Результаты сверяются с требованиями Свода Правил «Вентиляция и кондиционирование» и при необходимости корректируются. Ниже мы разберем расчетный алгоритм на примере одноэтажного дома, показанного на чертеже.

Определение расхода воздуха по кратности

Данный типовой расчет приточно-вытяжной вентиляции выполняется отдельно для каждой комнаты квартиры либо загородного коттеджа. Чтобы выяснить расход воздушных масс по зданию в целом, полученные результаты суммируются. Используется довольно простая формула:

Расшифровка обозначений:

  • L – искомый объем приточного и вытяжного воздуха, м³/ч;
  • S – квадратура помещения, где рассчитывается вентиляция, м²;
  • h – высота потолков, м;
  • n – число обновлений воздушной среды комнаты в течение 1 часа (регламентируется СНиП).

Пример вычисления. Площадь гостиной одноэтажного здания с высотой потолков 3 м составляет 15.75 м². Согласно предписаниям СНиП 31-01-2003, кратность n для жилых помещений равна единице. Тогда часовой расход воздушной смеси составит L = 15.75 х 3 х 1 = 47.25 м³/ч.

Важный момент. Определение объема воздушной смеси, удаляемой из кухни с газовой плитой, зависит от устанавливаемого вентиляционного оборудования. Распространенная схема выглядит так: однократный обмен согласно нормативам обеспечивает система естественной вентиляции, а дополнительные 100 м³/ч выбрасывает бытовая кухонная вытяжка.

Аналогичные расчеты делаются по всем остальным комнатам, разрабатывается схема организации воздухообмена (естественной или принудительной) и определяются размеры вентиляционных каналов (смотрим пример ниже). Автоматизировать и ускорить процесс поможет расчетная программа.

Онлайн-калькулятор в помощь

Программа считает требуемое количество воздуха по кратности, регламентируемой СНиП. Просто выберите разновидность помещения и введите его габариты.
[wpcc id=»2″]

Примечание. Для котельных с газовым теплогенератором калькулятор учитывает только трехкратный обмен. Количество приточного воздуха, идущего на сжигание топлива, нужно прибавлять к результату дополнительно.

Выясняем воздухообмен по числу жильцов

Приложение «К» СП 60.13330.2012 предписывает производить расчёт вентиляции помещения по простейшей формуле:

Расшифруем обозначения представленной формулы:

  • L – искомая величина притока (вытяжки), м³/ч;
  • m – объем воздушной чистой смеси в расчете на 1 чел., указанный в таблице Приложения «К», м³/ч;
  • N – количество людей, постоянно находящихся в рассматриваемой комнате 2 часа в день и более.

Очередной пример. Резонно предположить, что в той же гостиной одноэтажного дома два члена семьи пребывают длительное время. Учитывая, что проветривание организовано и на каждого жильца приходится свыше 20 квадратов площади, параметр m принимается равным 30 м³/ч. Считаем количество притока: L = 30 х 2 = 60 м³/ч.

Важно. Заметьте, полученный результат больше значения, определенного по кратности (47.25 м³/ч). В дальнейшие расчеты следует включить цифру 60 м³/ч.

Результаты подсчетов лучше сразу нанести на планировку этажа здания

Если количество проживающих в квартире настолько велико, что каждому человеку отведено меньше 20 м² (в среднем), то представленную выше формулу использовать нельзя. Правила указывают: в данном случае площадь гостиной и других комнат следует умножить на 3 м³/ч. Поскольку общая квадратура жилища равна 91.5 м², расчетный объем вентиляционного воздуха составит 91.5 х 3 = 274.5 м³/ч.

В просторных залах с высокими потолками (от 3 м) обновление атмосферы считается двумя способами:

  1. Если в помещении часто пребывает большое число людей, вычисляйте кубатуру подаваемого воздуха по удельному показателю 30 м³/ч на 1 чел.
  2. Когда количество посетителей постоянно меняется, вводится понятие обслуживаемой зоны высотой 2 метра от пола. Определяете объем этого пространства (умножьте площадь на 2) и обеспечиваете требуемую нормами кратность, как описано в предыдущем разделе.

Пример расчета и обустройства вентиляции

За основу возьмем планировку частного дома внутренней площадью 91.5 м² и перекрытиями высотой 3 м, представленного выше на чертеже. Как рассчитать количество вытяжки / притока на здание целиком согласно методике СНиП:

  1. Объем удаленного воздуха из гостиной и спальни, имеющей равную квадратуру, составит 15.75 х 3 х 1 = 47.25 м³/ч.
  2. В детской комнате: 21 х 3 х 1 = 63 м³/ч.
  3. Кухня: 21 х 3 х 1 + 100 = 163 м³/ч.
  4. Санузел – 25 м³/ч.
  5. Итого 47.25 + 47.25 + 63 + 163 + 25 = 345.5 м³/ч.

Примечание. Воздушный обмен в прихожей и коридоре не нормируется.

Наружная схема подачи воздуха и выброса вредных газов из комнат загородного дома

Теперь проверим результаты на соответствие второму нормативному документу. Поскольку в доме проживает семья из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), в гостиной, спальне и детской долго находятся по 2 чел. Пересчитаем воздухообмен в указанных комнатах по количеству людей: 2 х 30 = 60 м³/ч (в каждом помещении).

Объем вытяжки из детской удовлетворяет требованиям (63 куба в час), а вот значения для спальни и гостиной придется откорректировать. Двум человекам недостаточно 47.25 м³/ч, берем 60 кубов и снова пересчитываем общую величину воздухообмена: 60 + 60 + 63 + 163 + 25 = 371 м³/ч.

Не менее важно правильно распределить воздушные потоки в здании. В частных коттеджах принято устраивать системы естественной вентиляции – это значительно дешевле и проще монтажа электрических нагнетателей с воздуховодами. Добавим лишь один элемент принудительного удаления вредных газов – кухонную вытяжку.

Пример организация воздухообмена в одноэтажном дачном доме

Как правильно организовать естественное движение потоков:

  1. Приток во все жилые помещения обеспечим через автоматические клапаны, встроенные в оконный профиль либо прямо в наружную стену. Ведь стандартные металлопластиковые окна герметичны.
  2. В перегородке между кухней и санузлом устроим блок из трех вертикальных шахт, выходящих на кровлю.
  3. Под межкомнатными дверьми предусмотрим зазоры шириной до 1 см для прохода воздуха.
  4. Установим кухонную вытяжку и подключим к отдельному вертикальному каналу. Она возьмет на себя часть нагрузки – удалит 100 кубов отработанных газов за 1 час в процессе готовки пищи. Останется 371 — 100 = 271 м³/ч.
  5. Две шахты выведем решетками в санузел и кухню. Размеры труб и высоту рассчитаем в последнем разделе данного руководства.
  6. За счет естественной тяги, возникающей в двух каналах, воздух устремится из детской, спальни и зала в коридор, а дальше — к вытяжным решеткам.

Обратите внимание: свежие потоки, изображенные на планировке, направляются из комнат с чистой воздушной средой в более загрязненные зоны, затем выбрасываются наружу через шахты.

Подробнее об организации природной вентиляции смотрите на видео:

Вычисляем диаметры вентканалов

Дальнейшие расчеты несколько сложнее, поэтому каждый этап мы сопроводим примерами вычислений. Результатом станет диаметр и высота вентиляционных шахт нашего одноэтажного здания.

Весь объем вытяжного воздуха мы распределили на 3 канала: 100 м. куб. принудительно удаляет вытяжка на кухне в период включения плиты, оставшийся 271 кубометр уходит по двум одинаковым шахтам естественным образом. Расход через 1 воздуховод получится 271 / 2 = 135.5 м³/ч. Площадь сечения трубы определяется по формуле:

  • F – площадь поперечного сечения вентканала, м²;
  • L – расход вытяжки через шахту, м³/ч;
  • ʋ — скорость движения потока, м/с.

Справка. Скорость воздуха в каналах естественной вентиляции лежит в пределах 0.5—1.5 м/с. В качестве расчетного значения принимаем средний показатель – 1 м/с.

Как рассчитать сечение и диаметр одной трубы в примере:

  1. Находим размер поперечника в квадратных метрах F = 135.5 / 3600 х 1 = 0.0378 м².
  2. Из школьной формулы площади круга определяем диаметр канала D = 0.22 м. Выбираем ближайший больший воздуховод из стандартного ряда – Ø225 мм.
  3. Если речь идет о заложенной внутрь стены кирпичной шахте, то под найденное сечение подойдет размер вентканала 140 х 270 мм (удачное совпадение, F = 0.0378 м. кв.).
Кирпичные шахты имеют строго фиксированные размеры — 14 х 14 и 27 х 14 см

Диаметр отводящей трубы под бытовую вытяжку считается аналогичным образом, только скорость потока, нагнетаемого вентилятором, принимается больше – 3 м/с. F = 100 / 3600 х 3 = 0.009 м² или Ø110 мм.

Подбираем высоту труб

Следующий шаг – определение силы тяги, возникающей внутри вытяжного блока при заданном перепаде высот. Параметр зовется располагаемым гравитационным давлением и выражается в Паскалях (Па). Расчетная формула:

  • p – гравитационное давление в канале, Па;
  • Н – перепад высот между выходом вентиляционной решетки и срезом вентканала над крышей, м;
  • ρвозд – плотность воздуха помещения, принимаем 1.2 кг/м³ при домашней температуре +20 °С.

Методика расчета основана на подборе требуемой высоты. Вначале определитесь, на сколько вы готовы поднять трубы вытяжки над кровлей без ущерба внешнему виду здания, затем подставьте значение высоты в формулу.

Пример. Берем перепад высот 4 м и получаем давление тяги p = 9.81 х 4 (1.27 — 1.2) = 2.75 Па.

Теперь грядет сложнейший этап – аэродинамический расчет отводных каналов. Задача – выяснить сопротивление воздуховода потоку газов и сопоставить результат с располагаемым напором (2.75 Па). Если потеря давления окажется больше, трубу придется наращивать либо увеличивать проходной диаметр.

Аэродинамическое сопротивление воздуховода вычисляется по формуле:

  • Δp – общие потери давления в шахте;
  • R – удельное сопротивление трению проходящего потока, Па/м;
  • Н – высота канала, м;
  • ∑ξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений;
  • Pv – давление динамическое, Па.

Покажем на примере, как считается величина сопротивления:

  1. Находим значение динамического давления по формуле Pv = 1.2 х 1² / 2 = 0.6 Па.
  2.  Сопротивление от трения R находим по таблице, ориентируясь на показатели динамического напора 0.6 Па, скорости потока 1 м/с и диаметра воздухопровода 225 мм. R = 0.078 Па/м (обозначено зеленым кружочком).
  3. Местные сопротивления вытяжной шахты – это жалюзийная решетка, отвод кверху 90° и зонт на конце трубы. Коэффициенты ξ этих деталей – величины постоянные, равные 1.2, 0.4 и 1.3 соответственно. Сумма ξ = 1.2 + 0.4 + 1.3 = 2.9.
  4. Окончательное вычисление: Δp = 0.078 Па/м х 4 м + 2.9 х 0.6 Па = 2.05 Па.

Сравним расчетный напор, образующийся в воздухопроводе, и полученное сопротивление. Сила тяги p = 2.75 Па больше, чем потери давления (сопротивление) Δp = 2.05 Па, шахта высотой 4 метра слишком высока, строить такую бессмысленно.

Теперь укоротим вентканал до 3 м, снова произведем перерасчет:

  1. Располагаемое давление p = 9.81 х 3 (1.27 — 1.2) = 2.06 Па.
  2. Удельное сопротивление R и местные коэффициенты ξ остаются прежними.
  3. Δp = 0.078 Па/м х 3 м + 2.9 х 0.6 Па = 1.97 Па.

Напор природной тяги 2.06 Па превышает сопротивление системы Δp = 1.97 Па, значит, шахта трехметровой высоты станет исправно работать на естественную вытяжку и обеспечит нужный расход удаляемых газов.

Важное замечание. Разница между силой тяги и сопротивлением воздуховода составила всего 2.06 — 1.97 = 0.09 Па. Чтобы вытяжка устойчиво работала в любую погоду, высоту трубы в нашем примере лучше принять с запасом – 3.5 м.

Канал вентиляции Ø225 мм можно разделить на 2 меньших трубы, но не по диаметру, а по сечению. Получаем 2 круглых вентканала 150—160 мм, как сделано на фото. Высота обеих шахт остается неизменной — 3.5 м.

Как упростить задачу — советы

Вы могли убедиться, что расчеты и организация воздухообмена в здании – вопросы довольно сложные. Мы постарались разъяснить методику в максимально доступной форме, но вычисления все равно выглядят громоздкими для рядового пользователя. Дадим несколько рекомендаций по упрощенному решению задачи:

  1. Первые 3 этапа придется пройти в любом случае – выяснить объем выбрасываемого воздуха, разработать схему движения потоков и посчитать диаметры вытяжных воздуховодов.
  2. Скорость потока принимайте не более 1 м/с и по ней определяйте сечение каналов. Аэродинамику одолевать необязательно — правильно рассчитайте диаметры и просто выведите воздухопроводы на высоту не менее 3 метров над заборными решетками.
  3. Внутри здания старайтесь использовать пластиковые трубы – благодаря гладким стенкам они практически не сопротивляются движению газов.
  4. Вентканалы, проложенные по холодному чердаку, обязательно утеплите.
  5. Выходы шахт не перекрывайте вентиляторами, как это принято делать в туалетах квартир. Крыльчатка не даст нормально функционировать природной вытяжке.

Для притока установите в помещениях регулируемые стеновые клапаны, избавьтесь от всех щелей, откуда холодный воздух может бесконтрольно проникать в дом.

вентиляционный канал, воздуховод, вентканал в помещении с газовым котлом

Содержание:

В помещении, где сгорает природный газ, постепенно увеличивается концентрация угарного газа. Когда человеку приходится постоянно находиться в такой атмосфере, развиваются опасные болезненные симптомы: головокружение, различные аллергические реакции. Со временем они переходят в тяжёлые заболевания. При утечке газа создаётся взрывоопасная ситуация. По этой причине всюду, где стоит газовое оборудование, имеется вентиляционная система.


Для чего нужна вентиляция

Для того, чтобы газ горел, ему требуется постоянная подача кислорода. Если его не будет хватать, в атмосфере аккумулируется большое количество продуктов горения, очень опасных для жизни. Качество пламени при этом изменяется. Огонь окрашивается в жёлтый цвет и выделяет обильную копоть. При этом КПД котла или плиты заметно снижается, так как объём сгораемого газа остаётся прежним, а тепловой энергии от него исходит гораздо меньше.

Газ представляет угрозу взрыва, когда происходит его утечка. Это может случиться не только при поломке оборудования. Порыв ветра из окна может внезапно затушить огонь на газовой конфорке. Иногда рассыхается шланг подачи газа, и на нём появляются трещины.


Вентиляция для газового котла в частном доме — это залог безопасности при эксплуатации агрегатов, работающих на природном или баллонном газе. Исправная вентиляционная шахта в многоквартирном доме может спасти жизнь жильцам при неисправности газовых плит.

Особенности вентиляционной системы зависят от особенностей здания, куда она вмонтирована. Важен тип оборудования, которое будет использоваться, мощность, пропускная способность и другие параметры, характеризующие интенсивность горения природного газа. Диаметр трубы вентиляции для газового котла зависит от модели агрегата.

Требования к вентиляции в котельной

Монтаж вентканалов для газового котла в различных зданиях устанавливают с учётом похожих требований. Исключение составляют котельные, где стоит агрегат с коаксиальным дымоходом. Схема вентиляции газового котла в частном доме предусматривает автономный приток воздушных масс.


К помещениям, где стоят газовые котлы, предъявляют следующие технологические нормы:

  • К дымоходу подключают не более двух газовых приборов, независимо от их расположения по отношению друг к другу и к дымоходу.
  • В частных домовладениях вентиляционную систему для газового агрегата делают максимально герметичной. Нельзя допустить даже минимальных протечек угарного газа или копоти, опасных для жизни. Места стыков дымоходных каналов обрабатывают герметиком, который устойчив к повышению или понижению температуры.

На заметку. Для стабильной работы газового агрегата воздух должен поступать в котельную в троекратном объеме. Это принимают во внимание при расчёте размеров вентиляционного канала для газового котла.

Виды вентиляционных систем для газового котла

Для помещений с газовыми агрегатами в частных домах устанавливают следующие виды вентиляционных систем:

  • Естественные и механические;
  • Вытяжные, приточные и комбинированные, исходя из их предназначения;
  • Канальные или бесканальные по конструктивным особенностям.

Если вентиляцию устраивают в котельной, где установлен газовый котёл с открытой камерой сгорания, принимают во внимание такие моменты:

  • наличие вентиляционной шахты для вывода угарного газа на улицу;
  • монтаж общей системы вытяжной вентиляции;
  • наличие приточной вентиляции, которая затягивает воздушные массы с улицы в котельную (учитывают щели и зазоры в окнах и дверных проёмах).

На заметку. Когда котельная герметичная, установка специальной системы притока воздуха обязательна.


При выборе котла для отопления дома, следует правильно рассчитать его мощность, чтобы оправдать затраты на обустройство вентиляции. Количество подачи кислорода должно соответствовать потребностям агрегата для того, чтобы пламя в горелке не давало копоти. Если этого не учесть, то на теплообменнике быстро образуется слой сажи и КПД котла упадёт. При подсчёте требуемого притока воздуха следует учесть объём котельной.

Требования к вытяжке газового котла в частном доме обязательны к исполнению, их соблюдение будет гарантом безопасной эксплуатации оборудования.

Если в котельной не хватает притока воздуха, снижается объём кислорода, и может появиться обратная тяга. Как следствие — угарный газ направится в помещение. Особенно это опасно, когда отопительный агрегат устанавливают в кухонной зоне. При поглощении кислорода вредная атмосфера в помещении приведёт к тому, что у жильцов появятся признаки кислородного голодания: боль и рези в глазах, слезотечение, головокружение. Это значит, что воздуховод для газового котла в частном доме не выполняет свою задачу.

Как работают вентиляционные системы

Рассмотрим подробно работу различных типов вентиляции в помещении с газовым котлом:

  • Для механической тяги требуется монтаж вентилятора. Его устанавливают в вентиляционную решётку на подаче воздуха в помещение. Естественная тяга отличается тем, что перемещение воздушных масс происходит за счёт разницы давления в помещении и за окном. Но даже в этом случае, при нормальной тяге, монтаж небольшого вентилятора не помешает. При механическом типе вентиляции создаётся принудительный приток кислорода и эффективно выталкивается отработанный воздух.

  • Иногда в котельных устанавливают комбинированную систему вентиляции — приточно-вытяжную. Комбинация механической и естественной вентиляции создаёт хорошие условия для безопасной работы газового агрегата.
  • Простейшая вентиляционная система — бесканальная. Это специальные отверстия в потолке или стенах, иногда соединяющие два помещения, например, кухню и санузел.
  • При высокой загазованности и запылённости квартиры или дома устанавливают канальную вентиляцию. Это просчитанная система трубопроводов, которые идут по зданию. Расположение труб и их диаметр рассчитывает специалист.

Вытяжная вентиляция для кухни с газовым котлом

Устройство вентиляции в кухне с газовым котлом — процесс не сложный. Нужно иметь базовый набор инструментов и небольшой опыт работы.

Для монтажа вытяжной вентиляции понадобятся:

  • вентилятор, оснащённый обратным клапаном;
  • вентиляционная решётка;
  • вентиляционная труба для газового котла соответствующего диаметра.


Этапы выполнения монтажа:

  • Обозначают маркером точное место для размещения воздуховода. Следует учесть, что диаметр круга должен быть несколько большим, чем размер воздуховодной трубы.
  • Перфоратором необходимо просверлить отверстия по кругу (с частым шагом) и одно в центре.
  • С помощью инструментов (молотка и зубила) выбивают середину. Должно получиться круглое отверстие, куда встанет труба.
  • Зазоры следует тщательно заделать монтажной пеной или цементным раствором.
  • Устанавливают вытяжной вентилятор.
  • Завершающий этап — крепление решётки. Это надёжный барьер от пыли, сора и насекомых. Выбирая газовое оборудование для дома, необходимо заранее предусмотреть нюансы вентиляции.

Установка приточной вентиляции

Приточная вентиляция требуется для того, чтобы не просто дать возможность зайти воздуху с улицы, но и отфильтровать его, охладить или согреть по ситуации.

В квартирах и частных домах ставят оборудование небольшой мощности. Такая система тихо работает и создаёт комфортные условия для жизни. Современные воздуховоды хорошо вписываются в интерьер.


Простейшим способом организации этой системы является установка приточного вентилятора.

Делается это по схеме аналогично монтажу вытяжного вентиляционного прибора.

Как сделать вентиляцию для газовой колонки

Для устройства вентиляции в помещении, где установлена газовая колонка, нужно обязательно предусмотреть дымоход. Обычно он выполнен из гофрированной металлической трубы. Наиболее выгодный и эффективный вариант — коаксиальный дымоход. Он прослужит долгий срок, и его монтаж не составляет труда. Требования к параметрам помещения, где устанавливают коаксиальную дымоходную трубу, минимальны. Все необходимые расчёты, связанные с установкой такого дымохода, зависят от мощностных характеристик газового прибора. Устройство вытяжки на кухне для газового котла очень ответственное мероприятие, от которого зависит безопасность жильцов.

Комплект дымохода для газовой колонки включает следующие элементы:

  • колпак, защищающий конструкцию;
  • проходной патрубок, которым отделяют трубу от стены;
  • крепёжные элементы;
  • переходники от трубопровода к колонке;
  • смотровое окно для проверки состояния дымоходной системы;
  • ёмкость для сбора конденсата.

Диаметр дымохода должен быть одинаковым по всей магистрали. Его размеры указывают в инструкциях производители газовых колонок.


В длину такие дымоходы обычно 400 см и более. В регионе с морозными зимами дымоходы утепляют. Когда устанавливают вентиляцию в частном домовладении, верхний конец трубы выводят на 100 см выше кровли.

Монтаж дымохода выполняют согласно нормативам СНиП:

  • у газовой колонки должен быть отдельный дымоход;
  • труба для отвода дыма должна быть смонтирована герметично для исключения протечек угарного газа;
  • материал, из которого сделана труба, должен быть устойчив к влаге и перепаду температур;
  • дымоходная труба не должна провисать, крепёж должен быть жёстким;
  • когда выполняют монтаж, главная цель — добиться равномерной тяги, поэтому трубы должны быть гладкими (трубы с квадратным сечением лучше не применять).
  • для хорошей тяги дымоход ставят вертикальным способом;
  • конденсат и сор собираются в специальном люке, который устраивают в нижней части дымохода.


Этапы монтажа дымохода:

  1. В стену монтируют проходной патрубок. С наружной части стены к патрубку прикрепляют колено в 90 градусов.
  2. Внутри помещения прикрепляют отвод от колонки.
  3. Снаружи устанавливают дымоходную трубу, соединяя патрубки хомутами.
  4. По всей высоте стены равномерно распределяют крепёжные элементы.
  5. После того, как будет завершен процесс крепления трубы к стене, следует убедиться, что дымоход нигде не провисает. Обычно для крепежа хватает шага в 200 см.
  6. На верхнюю часть трубы одевают укрывной зонт.
  7. В нижней части трубы следует оборудовать сборник для конденсата.
  8. Проверяют тягу. Если пламя от спички клонится в сторону трубы, всё сделано правильно.

На заметку. Перед монтажными работами, связанными с вентиляцией в котельной, нужно изучить нормативную документацию к газовому агрегату. В ней содержится полезная информация по обеспечению нормального функционирования оборудования.

Устройство вентиляции в кухне с газовой плиткой

Очень часто в кухнях с естественной вентиляцией воздух нормально не очищается. Проверить это не сложно. Достаточно выкурить одну сигарету и оставить помещение закрытым на 15 минут. Если следы дыма остались, значит вентиляция не управляется со своей функцией. Причин может быть много: ошибка при проектировании здания, недобросовестность строителей, отсутствие надлежащего технического обслуживания системы. Нужно принимать меры.


Требования СНиП 42-01 для помещений с газовой плитой следующие:

  • высота потолков не менее 220 см;
  • наличие вентиляционного отверстия или окна с форточкой;
  • просвет между дверью и полом (или отверстие) не меньше 0,25 кв.м.

Как организовать отток воздуха

Самый эффективный способ и наиболее распространенный — монтаж вытяжки над плитой. Это устройство оснащено вентилятором, который вытянет дым и угарный газ. С помощью вытяжки осуществляется принудительная вентиляция в кухонной зоне.

В продаже имеются два вида вытяжек:

  • Выполняют функцию фильтрации и рециркуляции воздушных масс. Такое оборудование не является частью вентиляционной системы, так как оно не принимает участие в воздухообмене.
  • Выводят отработанные газы наружу. Обеспечивают полноценный вывод загазованного воздуха. Его сменяет поток свежего воздуха с улицы.


На заметку. Когда в кухне, где стоит газовая плита, окна пластиковые, системе приточной вентиляции нужно уделить особое внимание.

Как высчитать мощность вытяжки:

М=Ох10, где О — объём воздуха в помещении. Высчитывают его по следующей формуле:

О=HхLхS, где H — высота потолков, L — длина, S- ширина помещения.

По нормативам в многоквартирном доме запрещено подключать вытяжку в вентиляционную общедомовую шахту, целиком перекрывая отверстие. Дело в том, что при отключенной вытяжке вентиляция не будет выполнять своё предназначение. Проблему решают специальные вентиляционные решетки для двух каналов.

Как организовать приток воздуха

Для того, чтобы в кухню, где установлено газовое оборудование, постоянно поступал свежий воздух, существуют специальные приточные устройства.

Типы приточного оборудования:

  • Приточный клапан, встраиваемый в раму пластикового окна. Может функционировать в ручном или автоматическом режиме. При сильных морозах может выйти из строя, так как подвержен обледенению.
  • Приточный клапан, встраиваемый в стену. Для его монтажа делают отверстие в наружной стене. Может эксплуатироваться как ручным, так и автоматическим способом.
  • Устройство для проветривания помещения, которое включается от электросети. Его прикрепляют на нижнюю филёнку пластиковой двери. Выполняет функцию фильтрации и прогрева воздушного потока.

Любой тип вентиляции под газовый котел, колонку или плиту можно при желании установить самостоятельно.


рекомендаций по обеспечению качества воздуха в помещении при ремонте дома

На этой странице:


Надлежащая практика работы

Независимо от того, в какой части дома проводится реконструкция, существуют передовые методы работы, которые вы можете использовать, чтобы минимизировать или предотвратить проблемы с воздухом в помещении и другие проблемы с окружающей средой в помещении.

Эти методы включают следующее:

  1. Устраните основную причину любой проблемы. Например, если вы ремонтируете поврежденную поверхность краски, посмотрите, что могло вызвать повреждение, например , влажность изнутри (например, конденсация) или снаружи (например, протечки на крыше), трение или удары по окрашенным поверхностям или структурные повреждения.
  2. Предположим, краска в домах, построенных до 1978 года, содержит свинец. Если инспекция красок на основе свинца не покажет иное, вы должны обращаться с краской в ​​домах, построенных до 1978 года, как с содержащей свинец. Воздействие свинцовой пыли на кого-либо, особенно на детей, опасно.
  3. Асбест не беспокоить. Если для проекта требуются тревожные участки, содержащие асбест, обратитесь к специалисту по асбесту или обратитесь в отдел здравоохранения за советом, прежде чем продолжить.
    • Для получения дополнительной информации об асбесте, в том числе о том, как защитить тех, кто находится в вашем доме во время проекта реконструкции, посетите веб-сайт Агентства по охране окружающей среды Asbestos: Protect Your Family.
  4. Избегайте контакта с плесенью и бактериями. Базовая очистка от плесени

    Возможные последствия для здоровья и симптомы, связанные с воздействием плесени, включают аллергические реакции, астму и другие респираторные заболевания.Ключ к борьбе с плесенью — это контроль влажности. Важно высушить поврежденные участки и предметы в течение 24-48 часов, чтобы предотвратить рост плесени. Если плесень является проблемой в вашем доме:

    • Очистите плесень и избавьтесь от лишней воды или влаги.
    • Устранить негерметичные водопроводные трубы или другие источники воды.
    • Смыть плесень с твердых поверхностей водой с моющим средством и полностью высушить.
    • Впитывающие материалы (например, потолочная плитка и ковер), которые покрываются плесенью, возможно, придется заменить.
    • Если проект может привести к появлению обширных зон роста микробов, проконсультируйтесь со специалистом по охране окружающей среды о адекватных мерах защиты.
  5. Избегайте образования пыли (и содержите пыль, которой невозможно избежать). Многие работы по реконструкции, от сноса до удаления деревянных обшивок, могут привести к образованию пыли. Используйте методы работы с низким уровнем запыленности (например, опрыскивайте поверхности водой перед шлифовкой или соскабливанием). Накройте рабочее место прочной защитной пленкой ( e.г., пластиковый или полиэтиленовый брезент).
    • Используйте барьеры, чтобы пыль не попала в непосредственную рабочую зону. (См. Также стратегии вентиляции, обсуждаемые ниже.)
  6. Обеспечить вентиляцию . Вытяжная вентиляция (, например, — вентилятор, выдувающий , ) из рабочей зоны поможет удалить пыль и другие загрязняющие вещества И, создав барьер давления, поможет предотвратить распространение загрязняющих веществ на другие части дома. После нанесения красок или отделки, укладки полов (например, ковровых покрытий) или других действий, которые могут привести к выбросу загрязняющих веществ, продолжайте обеспечивать максимальную вентиляцию помещения.Типичная рекомендация — обеспечить максимальную вентиляцию как во время установки, так и в течение как минимум 72 часов после завершения установки.
  7. Защищать людей от воздействия запахов и загрязняющих веществ. Не подпускайте людей, особенно детей, к рабочей зоне. Уберитесь на рабочем месте, прежде чем они вернутся. (Рабочие должны носить надлежащую защиту, содержать в чистоте и не уносить с собой пыль!) Используйте барьеры (например, заклеенные полиэтиленовой пленкой над дверями и другими проемами) и местную вытяжную вентиляцию для предотвращения распространения загрязняющих веществ по дому.По возможности позвольте материалам, содержащим ЛОС, выйти наружу, прежде чем приносить их в дом. Точно так же, когда это возможно, наносите отделочные покрытия, такие как краска и герметики, на строительные материалы снаружи и приносите их в дом после того, как они высохнут.
  8. Используйте соответствующие методы хранения и утилизации красок, растворителей, очищающих материалов и асбестосодержащих материалов. Тщательно закрывайте контейнеры после использования. Храните контейнеры с краской в ​​складских помещениях, желательно оборудованных вытяжной вентиляцией, но не вблизи помещений с оборудованием для отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха.Используйте соответствующий метод утилизации отходов, чтобы утилизировать любые краски, содержащие свинец или ртуть. Соблюдайте соответствующие правила по утилизации асбестосодержащих материалов.
  9. Следуйте инструкциям производителя. Как минимум, следуйте рекомендациям производителей относительно правильного использования, требований к вентиляции и другим требованиям по охране здоровья и безопасности для всех продуктов и материалов, включая краски, герметики, клеи и приспособления. Таблицы данных по безопасности материалов (MSDS)

    , которые предназначены для ознакомления как рабочих, так и аварийного персонала с надлежащими процедурами обращения с различными веществами или работы с ними, можно получить у производителей.Типичный паспорт безопасности материала включает в себя такую ​​информацию, как:

    • токсичность
    • последствия для здоровья
    • первая помощь
    • реактивность
    • склад
    • утилизация
    • средства защиты
    • Процедуры разлива / утечки

Они особенно полезны в случае разлива или другой аварии. Паспорт безопасности материала также является возможной отправной точкой для оценки заявлений производителя о здоровье и безопасности. Чтобы узнать больше, поищите в Интернете термин «MSDS».


Использование барьеров для удержания пыли и других загрязнителей

Барьеры должны использоваться для сдерживания распространения пыли и других загрязняющих веществ из рабочей зоны в другие части дома. Простой барьер состоит из полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил, наклеенной на двери и другие проемы в комнате. Полиэтиленовая пленка также должна быть приклеена лентой к любым регистрам подачи и возврата для системы отопления, охлаждения или вентиляции дома, которые находятся в комнате, чтобы избежать распространения загрязняющих веществ или загрязнения воздуховодов.Заблокировав регистры, следует обязательно обеспечить вентиляцию помещения. Вытяжной вентилятор с подачей свежего воздуха хорошо дополняет эту стратегию. Для получения дополнительной информации см. Обсуждение стратегий сдерживания вентиляции, которые создают барьер давления для предотвращения распространения загрязняющих веществ.

Следующее описание из руководства HUD’s Lead Paint Safety: A Field Guide for Painting, Home Maintenance and Renovation Work) показывает, как можно создать барьер, который по-прежнему обеспечивает доступ в комнату.Обратите внимание, что при работе с высокой запыленностью или при образовании других загрязняющих веществ, таких как пары краски, вы можете полностью изолировать комнату от остальной части дома (без доступа изнутри).

Содержит пыль:

Используйте эту систему, чтобы пыль не попала в другую комнату.

  • Сложите защитную пленку сверху и снизу перед приклеиванием ленты, чтобы оставить слабину.
  • Клейкая лента защитная пленка по периметру проема. Оставьте провисание сверху и снизу.Устойчивый уголок для армирования.
  • Вырежьте прорезь в защитной пленке с точностью до 6 дюймов сверху и снизу. Отвод из воздуховода [e может использоваться для армирования.
  • Затем приклейте еще один лист защитной пленки к верхней части двери. Отрезать до пола. Сшиваем верхние углы.

Если работа создает чрезвычайно большое количество пыли (например, при сносе строений) или большое количество пыли в воздухе в течение более чем коротких периодов времени, показанная выше система защитных клапанов будет недостаточной для предотвращения распространения пыли за пределы рабочей зоны. .

Для этих типов работ необходима более защитная система, называемая «изоляцией», чтобы пыль не распространялась за пределы рабочей зоны. Изоляция означает, что рабочая зона изолирована, и нет прямого доступа к жилым частям дома. Рабочие должны использовать вход, который отделен от людей, пока уборка не будет завершена ».


Составление чертежей для устройств сжигания

По мере того, как мы удаляем воздух из наших домов, и поскольку воздух естественным образом выходит из наших домов из-за ветра или эффекта стека, он заменяется наружным воздухом.Если мы выпустим много воздуха, мы можем сбросить давление в доме. Достаточная разгерметизация может фактически втягивать воздух и продукты сгорания обратно в дымоход или любой дымоход, например, в газовом водонагревателе, в дом. Из-за наличия в дымовых газах вредных веществ, таких как окись углерода, сброс давления может создать очень опасную ситуацию.

Силы, работающие над сбросом давления в доме, включают те, что показаны на рисунке ниже, вытяжные вентиляторы для ванных комнат, вытяжки на кухне и сушилки для одежды.Другие силы, не показанные на диаграмме, включают:

  • Камины
  • Негерметичные возвратные каналы возле оборудования для сжигания
  • Негерметичные приточные каналы вне кондиционируемого помещения
  • Ветер
  • Эффект трубы (теплый воздух, поднимающийся в здании, имеет тенденцию разгерметизировать нижние части)

Если эти силы достаточно велики, они могут засасывать воздух и продукты сгорания обратно в дымоход или дымоход в дом, как показано красными стрелками на диаграмме .


Использование вентиляции для удержания пыли и других загрязнителей

Примечание : Методы, описанные на этой странице, не одобрены для удаления или повреждения краски на основе свинца, что требует специальных процедур для защиты пассажиров, рабочих и окружающей среды. Если вы живете в доме, построенном до 1978 года, у вас может быть свинцовая краска. Агентство по охране окружающей среды требует, чтобы отдельные лица и фирмы, выполняющие реконструкцию, ремонт, покраску или другие проекты, нарушающие покраску в целевых жилых домах до 1978 года и детских объектах, были сертифицированы и соблюдали определенные методы работы.

Вентиляция — важная часть поддержания качества воздуха в помещении во время ремонта, включая предотвращение попадания пыли и других загрязняющих веществ в общую площадь дома. Одна из эффективных стратегий — использовать вытяжную вентиляцию — такую ​​же простую, как коробочный вентилятор, выдувающий из рабочей зоны прямо из дома. Это делает две вещи. Во-первых, он немедленно удаляет из дома большую часть загрязняющих веществ. Во-вторых, он создает барьер давления, который эффективно предотвращает перемещение воздуха и загрязняющих веществ в воздухе из рабочей зоны в остальную часть дома.

При использовании коробчатого вентилятора в окне закрепите вентилятор в оконной раме, чтобы он не выпал из окна или не был опрокинут детьми. Если идет дождь или снег, выключите вентилятор и снимите его с окна, чтобы избежать поражения электрическим током.

Для повышения эффективности барьера давления могут использоваться физические барьеры.

На следующем рисунке показан основной подход.

Почему мы больше не говорим о вентиляции?

Недавно я прошел тест на COVID-19 в Университете Северной Каролины.Все было хорошо организовано и эффективно: меня мазали мазками в течение 15 секунд дискомфорта и отправляли домой с двумя страницами инструкций о том, что делать, если у меня будет положительный результат, и какие меры предосторожности следует соблюдать людям, живущим с пациентами с COVID-19 или ухаживающим за ними. Инструкции включали в себя множество подробных разделов, посвященных предотвращению передачи инфекции через поверхности, а также подробное описание стирки, дезинфицирующих средств и точных пропорций отбеливающих растворов, которые я должен использовать для протирания поверхностей, и того, как.

Прочтите: план тестирования, который может вернуть нам жизнь

Мои подробные инструкции, однако, включали только одно предложение о «хорошей вентиляции» — предложение, которое потенциально может принести некоторым людям больше вреда, чем пользы. Мне посоветовали иметь «хороший поток воздуха, например, из кондиционера или открытого окна, если позволяет погода». Но в некоторых случаях кондиционер не помогает. Хосе-Луис Хименес, профессор качества воздуха в Университете Колорадо, сказал мне, что некоторые кондиционеры могут увеличить вероятность распространения инфекции в доме.Кроме того, «если позволяет погода», все это кажется незначительным, как запоздалую мысль.

В ожидании результатов я проверил последнюю партию объявлений от компаний, пытающихся уверить своих клиентов, что они все делают правильно. Крупная американская авиакомпания сообщила мне, как она старательно дезинфицирует поверхности внутри своих самолетов и в терминалах много раз в день, не упомянув ничего об эффективности циркуляции и фильтрации воздуха внутри салонов самолетов (на самом деле, довольно хорошо).Местный бизнес, работающий в несколько тесном помещении, прислал мне электронное письмо о том, как он «поддерживает чистоту и остается здоровым», что иллюстрируется 10 бутылками дезинфицирующего средства для рук без упоминания вентиляции — открывал ли он окна, применяя обновленные фильтры в помещении. системы HVAC или портативные фильтры HEPA. Кажется сбивающим с толку, что, несмотря на растущее количество свидетельств его важности, мы застряли в театре гигиены — постоянно глубоко все очищаем, не замечая воздуха, которым дышим.

Почему через шесть месяцев после начала респираторной пандемии у нас все еще так мало информации об этой важнейшей переменной — о самом воздухе, которым мы дышим?


Коронавирус воспроизводится в наших верхних и нижних дыхательных путях и выделяется, когда мы дышим, говорим, поем, кашляем или чихаем. Выяснение того, как патоген может перемещаться, и как далеко, при каких условиях и заразить других — передача — нелегкое дело, потому что эта информация позволяет нам понять, как эффективно бороться с вирусом.Что касается COVID-19, возможно, наиболее важные споры связаны именно с тем, какая доля капель какого размера испускается инфицированными людьми, насколько заразны эти капли и как они перемещаются. То, что споры о способах передачи вируса еще далеко не окончены, неудивительно. Это новый патоген. Вирусолог из Колумбийского университета Анджела Расмуссен рассказала мне, что исторически потребовались столетия, чтобы понять, как передаются такие патогены, как чума, оспа и желтая лихорадка, и как они действуют.Даже в современной науке до сих пор ведутся споры о том, как передается грипп, обычный ежегодный враг.

В частности, действительно имеет значение размер инфекционных частиц, потому что от него зависит то, как они перемещаются — достаточно ли они велики, чтобы их быстро стягивала сила тяжести, или достаточно малы, чтобы плавать? С начала пандемии Всемирная организация здравоохранения считает, что основным способом передачи COVID-19 являются воздушно-капельные. Эти капли определяются как частицы диаметром более 5–10 микрон, и в руководствах ВОЗ говорится, что после того, как они выпадают из чьего-то рта, они летят с баллистической скоростью и падают на землю в непосредственной близости от инфицированного человека.Для ВОЗ этот диапазон составляет около трех футов; для Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые также считают, что капельки являются основным путем передачи, это шесть футов. Преобладание баллистически-капельного способа передачи в этой пандемии будет означать, что мы должны сосредоточиться в основном на том, чтобы оставаться вне досягаемости капель, особенно для предотвращения их попадания на наши незащищенные рот, нос и глаза — отсюда и рекомендации по социальному дистанцированию. . Это также будет означать, что поддержание этого расстояния будет , достаточно , чтобы оставаться в безопасности от инфицированного человека, например, на другой стороне комнаты.(Конечно, наши руки все еще потенциально могут поднимать их с поверхностей и подносить к нашему лицу, отсюда и важность мытья рук.) поведение этих частиц и решение этого вопроса изменит многие рекомендации по обеспечению безопасности. Многие ученые считают, что вирус испускается изо рта также в виде гораздо более мелких частиц, которые являются заразными, но при этом достаточно крошечными, чтобы они могли оставаться взвешенными в воздухе, плавать вокруг, выталкиваться воздушными потоками и накапливаться в замкнутых пространствах — из-за их небольшой размер, они не так подвержены действию силы тяжести вниз.Дон Милтон, врач и профессор гигиены окружающей среды в Университете Мэриленда, сравнивает более крупные капли «с аэрозолем из дозатора Windex», а более мелкие, находящиеся в воздухе частицы (аэрозоли) «с туманом от ультразвукового увлажнителя». Ясно, что достаточно просто отступить — отдалиться — чтобы избежать первого, но одного лишь отстранения будет недостаточно, чтобы не вдохнуть второе.

Разногласия настолько накалились, что ранее в этом месяце сотни ученых по всему миру подписали письмо, в котором просили ВОЗ признать эти более мелкие частицы дополнительным способом передачи и соответствующим образом обновить свои рекомендации.Некоторые эксперты, с которыми я разговаривал, сказали мне, что они пытались убедить ВОЗ воспользоваться возможностью воздушно-капельной передачи с марта, и что открытое письмо было подтверждено разочарованием по поводу отсутствия прогресса. Сигнатарии, изучающие аэрозоли — более мелкие плавающие частицы — в том числе профессор Линси Марр из Virginia Tech и Jimenez, сказали мне, что они не возражают с идеей о том, что передача на близком расстоянии представляет наибольший риск в соответствии с руководящими принципами ВОЗ и CDC. Но они не согласны с тем, что преобладание передачи при близком контакте подразумевает, , что баллистические траектории или более крупные дыхательные капли являются подавляющим способом передачи.По их мнению, даже некоторая часть этой передачи при тесном контакте, вероятно, связана с аэрозолями, и многие эксперты сказали мне, что они думают, что даже частицы больше, чем определение респираторных капель ВОЗ (более 5-10 микрон в диаметре), могут плавать в течение немного. В ответ на это ВОЗ 9 июля опубликовала научный отчет, в котором признается возможность передачи вируса воздушно-капельным путем, но при этом делается вывод о том, что COVID-19 «в основном передается» между людьми через респираторные капли и прикосновения, и что этот вопрос требует «дальнейшего изучения».

[Читать: Что нужно знать о коронавирусе]

Частично сложность этого обсуждения заключалась в том, что соответствующие эксперты, включая специалистов по инфекционным заболеваниям, эпидемиологов, инженеров по окружающей среде и аэрозолям, даже не согласен с терминологией. Частицы, которые мы испускаем изо рта, можно назвать каплями, микрокаплями, ядрами капель (частицы, которые вначале больше, но становятся меньше из-за испарения) или аэрозолями. Нет четкой границы между крупными и мелкими частицами, каплями и аэрозолями; это континуум со сложной аэродинамикой, зависящей от окружающей среды, и, что еще хуже, одно и то же слово — например, аэрозоль — иногда означает что-то свое в каждой области.Терминологическая путаница заставила Милтона написать статью «Розеттский камень», чтобы попытаться прояснить термины во всех областях. В этой статье я буду называть переносимые из распылителя частицы, которые перемещаются баллистически, «каплями», а те, которые могут плавать, «аэрозолями» (независимо от того, какого размера могут быть частицы, поскольку ключевой вопрос заключается в том, могут ли они плавать и быть проталкивается по воздуху — и этот размер остается спорным).

К тому же, эти дебаты имеют долгую историю: с середины 19 века до 20 века специалисты по инфекционным заболеваниям вели долгую и тяжелую борьбу против «миазмовых» теорий болезней, которые вместо этого постулировали эту грязь и ядовитые запахи. микробов, были ответственны за болезнь.В основополагающей книге 1910 года пионер общественного здравоохранения Чарльз Чапин отделил болезни, «переносимые распылением» (капли ВОЗ, которые максимально перемещаются всего на несколько футов), от «переносимых пылью» болезней, распространяемых аэрозолями или воздушно-капельным путем. Он пришел к выводу, что большинство болезнетворных микроорганизмов либо «переносятся распылением», либо распространяются через контакт, и беспокоился, что чрезмерное доверие к теориям «переносится по воздуху» напрасно напугает общественность или заставит их пренебречь мытьем рук. Спустя более века отголоски этих опасений все еще существуют.

Существуют также различные виды «воздушной» передачи — термин может звучать страшнее, чем реальность, и может стать основанием для ненужного запугивания. Например, некоторые болезни, передающиеся воздушно-капельным путем, такие как корь, определенно распространятся почти на каждый угол дома и, как ожидается, заразят около 90 процентов восприимчивых людей в доме. В фильме о вирусной панике « Вспышка », когда персонаж Дастина Хоффмана восклицает: «Это в воздухе!» Что касается Мотабы, вымышленного вируса в фильме, он имеет в виду, что через вентиляционные отверстия он распространится во все уголки больницы.Но не все заболевания, передаваемые воздушно-капельным путем, супер-заразны (подробнее об этом чуть позже), и по большей части коронавирус не ведет себя как супер-инфекционный патоген.

Прочтите: коронавирус передается по воздуху? Все мы должны носить маски?

В ходе нескольких исследований исследователи обнаружили, что частота вторичных атак COVID-19, доля восприимчивых людей, которых один больной заразит в определенных условиях, таких как домашнее хозяйство или общежитие, может составлять от 10 до 20 процентов.Фактически, многие эксперты, с которыми я разговаривал, отмечали, что COVID-19 менее заразен, чем многие другие патогены, за исключением случаев, когда он, казалось, время от времени разгулялся в событиях сверхраспространения, заражая одновременно большое количество людей на расстояниях, намного больших, чем капля. диапазон от трех до шести футов. Те, кто утверждает, что COVID-19 может распространяться по путям аэрозолей, указывают на распространенность и условия этих явлений сверхраспространения как на одно из наиболее важных доказательств передачи воздушно-капельным путем.

Саския Попеску, эпидемиолог инфекционных болезней, подчеркнула мне, что мы не должны называть эти «суперраспространители», имея в виду только людей, но «супер-распространителями», потому что они, кажется, происходят в очень специфических условиях — важная подсказка. Люди не выделяют одинаковое количество аэрозолей во время каждого занятия: пение излучает больше, чем разговор, которое излучает больше, чем дыхание. А некоторые люди могут быть супер-излучателями аэрозолей. Но это не все. Триада суперраспространитель-событие, кажется, опирается на три V: место встречи, вентиляция и вокализация.Большинство мероприятий по сверхраспространению происходит в закрытых помещениях, особенно в плохо вентилируемых (это означает, что воздух не обменивается, не разбавляется и не фильтруется), где много людей разговаривают, поют или поют. Некоторые примеры того, где проводились суперпространственные мероприятия, — это рестораны, бары, клубы, хоровые практики, свадьбы, похороны, круизные лайнеры, дома престарелых, тюрьмы и мясокомбинаты.

Поразительно, но в одной базе данных, содержащей более 1200 событий суперраспространения, только один инцидент классифицируется как передача вне помещения, когда один человек заразился на улице своим партнером по бегу, и только 39 классифицируются как события на улице / в помещении, что не соответствует Это не значит, что пребывание на открытом воздухе сыграло свою роль, но исключать это нельзя.Остальные мероприятия проводились в закрытых помещениях, и во многих из них одновременно участвовали десятки или сотни человек. Другие исследования указывают на тот же результат: события суперраспространения происходят в подавляющем большинстве случаев в помещениях, где много людей.

Бенджамин Коулинг, руководитель отдела эпидемиологии и биостатистики в Школе общественного здравоохранения Гонконгского университета, указывает на случай в ресторане в Гуанчжоу, где еще не имеющий симптомов пациент с COVID-19 заразил еще девять человек, многие из которых сидели в другие столики, но находились в непосредственной близости от кондиционера, который продувал воздух из одного конца ресторана в другой.В таблицах, расположенных рядом с пациентом, но не с подветренной стороны, не было ни одного инфицированного человека, а дневные видеозаписи с камеры видеонаблюдения показывают, что люди за зараженными столиками вообще не взаимодействовали с пациентом. Это был воздух. Коллеги Коулинга проанализировали гидродинамику этой вспышки, показав, что кондиционер выдувал воздух в одном направлении, где он ударялся о стену, рециркулировал обратно и снова выталкивался наружу, в основном захватывая незадачливые столы с подветренной стороны, при этом зараженный воздух уходил «в ловушку». по кругу, по кругу, по кругу », — как описал мне его Коулинг.

[Читать: Пейджинг Д-р Хэмблин: Может ли AC распространять коронавирус? ]

На другом мероприятии, посвященном суперпространству, на практике хора из 61 человека в округе Скагит, штат Вашингтон, один пациент вызвал 32 подтвержденных и 20 вероятных случаев COVID-19 — почти все присутствующие в комнате. В другом поразительном случае в корейском колл-центре, где люди разговаривают весь день, 94 из 216 человек на одном этаже здания были инфицированы, причем заболевшие сгруппировались на одной стороне этажа, но некоторые находились на расстоянии 20 столов от каждого. другие, с некоторыми даже дальше, чем у противоположной стены.Только три человека на других этажах были инфицированы, несмотря на то, что сотрудники использовали общий вестибюль и лифты, что подчеркивает, что поверхности не являются эффективными передатчиками, но общие воздушные карманы могут быть инфицированы практически независимо от расстояния.

Милтон говорит, что для этих суперраспространяющих событий вы должны «действительно прыгнуть через обруч, чтобы доказать, что они не были переданы по воздуху». Но в закрытых помещениях проходят не только мероприятия по сверхраспространению COVID-19. Остальная часть схемы распространения COVID-19 — когда он распространяется медленно, в небольших количествах — также в подавляющем большинстве случаев передается внутри помещений.Милтон сказал мне, что если бы эти распыленные капли были основным средством передачи, мы бы ожидали увидеть больше передачи на открытом воздухе, поскольку капли выбрасываются с некоторой силой и падают на людей, но, похоже, это не так. Даже если солнечный свет, который может дезактивировать вирусы, подавлял передачу на открытом воздухе, можно было бы по крайней мере ожидать увидеть гораздо больше случаев передачи на открытом воздухе, чем мы наблюдаем сейчас. Вместо этого эпидемиологи обнаруживают, что эта болезнь преследует нас в помещениях.

Есть также свидетельства из медицинских учреждений.Хитоши Оситани, профессор вирусологии Высшей школы медицины Университета Тохоку в Японии, сказал мне, что сотрудники карантина на круизном лайнере Diamond Princess, соблюдающие стандартные меры предосторожности против капель и тесного контакта, тем не менее заразились. Для японских ученых это стало важным ключом к пониманию важности аэрозолей. «Это были профессионалы», — сказал он. Для него это означало, что маловероятно, что они ошиблись, и более вероятно, что болезнь действовала не так, как они были готовы.Недавний (препринт) документ показал, что медицинские работники в Соединенном Королевстве, где больницы старше, а меры по вентиляции хуже, заболевают чаще, чем в Соединенных Штатах, где во многих зданиях больниц предусмотрены меры по снижению вентиляции. А в рецензируемой статье, только что опубликованной в Nature , исследователи сообщили об обнаружении вирусной РНК более чем в половине проб воздуха в больнице, в том числе в палатах пациентов и в коридорах. Хотя остается вопросом, насколько заразными могли быть эти частицы, Марр сказал мне, что важно то, что «100 процентов образцов с пола под кроватью и всех, кроме одного подоконника, были положительными на вирусную РНК, что указывает на то, что вирус переносился. через воздух и оседал на этих поверхностях.

Однако на сегодняшний день также нет доказательств того, что действительно передает COVID-19 на большие расстояния, или какой-либо модели распространения, как у кори. Кричать: «Это в воздухе!» может произвести неправильное впечатление у и без того утомленной и запаникованной публики, и это одна из причин того, что некоторые специалисты в области общественного здравоохранения по понятным причинам опасались этого термина, иногда даже если они соглашались, что передача аэрозоля возможна. Коулинг сказал мне, что эти частицы лучше называть «аэрозолями ближнего действия», поскольку это более точно передает природу угрозы: большинство этих частиц сосредоточено вокруг инфицированного человека, но при определенных обстоятельствах они могут накапливаться и собираться. около.

Все это имеет множество практических последствий. Как говорит Марр из Технологического института Вирджинии, если аэрозоли имеют решающее значение, мы должны уделять столько же внимания вентиляции, как и дистанцированию, маскам и мытью рук, что, по мнению каждого эксперта, очень важно. Как сказал мне вирусолог Райан Макнамара из Университета Северной Каролины, все эти средства защиты накладываются друг на друга: чем больше у нас будет инструментов для борьбы с COVID-19, тем лучше. Но для общественности по-прежнему важно иметь правильную мысленную модель аргументов, лежащих в основе всех смягчений, поскольку даже эти согласованные меры защиты не все ведут себя одинаково в режиме аэрозоля.

Например, действующие руководящие принципы ВОЗ не рекомендуют использовать маски в помещении, если можно выдержать расстояние в один метр. Точно так же CDC делает скудные ссылки на различие между передачей в помещении и на открытом воздухе в своем руководстве по маске и рекомендует маски в общественных местах, «особенно когда трудно поддерживать другие меры социального дистанцирования». Однако режим аэрозоля предполагает, что дистанцирование в помещении не так защищает, как можно было бы надеяться, тем более, что люди, которые едят и пьют, как правило, разговаривают без маски.(CDC, кажется, признает это, когда рекомендует проводить собрания на открытом воздухе, хотя официально подчеркивает передачу через капли).

В режиме аэрозоля у нас будут разные правила для помещений и на открытом воздухе (тем более, что, помимо разбавляющей способности воздуха, солнечный свет быстро дезактивирует вирусы). Мы бы требовали маски в помещении независимо от расстояния, но не обязательно на открытом воздухе . Марр сказал мне, что она носит маску на открытом воздухе только в том случае, если она общается с людьми, находится в толпе или если она не может сохранять дистанцию.Тем не менее, в Соединенных Штатах многие регионы предписывают использование масок в помещении и на открытом воздухе по одним и тем же правилам, что заставляет даже одинокого человека, выгуливающего собаку, маскироваться. И есть места, такие как Чикаго, где пляжи закрыты, потому что чиновники опасаются толпы, но закрытые рестораны и тренажерные залы остаются открытыми с умеренными ограничениями.

В качестве другого примера вы, возможно, видели множество телевизионных мероприятий в помещении, где члены аудитории сидят вежливо отстраненно и в масках, слушая оратора, который является единственным человеком в комнате без маски.Хименес, эксперт по аэрозолям, указал мне, что это совершенно неверно, потому что человек, которого больше всего нужно замаскировать, — это динамик , а не слушатели. Если бы в комнате была хоть одна маска, мы бы надели ее на динамик. Это особенно важно, потому что тканевые маски, хотя и превосходно блокируют капли (особенно до того, как они испарятся и станут меньше, а значит, с большей вероятностью смогут плавать), не столь эффективны в удержании мельчайших аэрозольных частиц изо рта и носа пользователя однажды. они плавают по комнате (хотя, кажется, они помогают).Можно сказать, что мы хотим видеть рот говорящего, но к этой проблеме мы можем подойти творчески — защитные маски для лица, которые оборачиваются вокруг головы и закрывают шею, маски с прозрачными частями, которые все еще могут фильтровать, и т. Д. — как только мы остановимся игнорируя проблему. Фактически, создание хорошо фильтрующей, но прозрачной маски или защитной маски для лица также может быть важным решением в классных комнатах, чтобы обеспечить безопасность учителей.

Если обратить внимание на воздушный поток, многие другие риски выглядят иначе. Дилан Моррис, докторант из Принстона и соавтор первой статьи, подтверждающей, что вирус может оставаться заразным в аэрозольной форме в экспериментальных условиях, показал мне отрывок, на котором группа людей выстроилась в линию конга, разделенных шестью футами. отдельно веревками.Они весело танцевали, каждый стоял позади кого-то в своем потоке — именно там, где не хотелось бы находиться, вдыхая облака аэрозоля от задыхающихся людей. Точно так же Хименес указал, что, когда человек в маске говорит, наименее безопасное место может быть рядом с ним или позади него, где аэрозоли могут выходить из маски, хотя обычно в режиме капель мы будем рассматривать риск только для быть перед ними. Важность аэрозолей может даже помочь объяснить, почему болезнь сейчас стремительно растет на юге Соединенных Штатов, где люди часто уходят в места с кондиционированием воздуха, чтобы избежать изнуряющей жары.

Наконец, все это будет иметь значение для людей, окружающих пациентов с COVID-19, особенно в обществе. В медицинских учреждениях США меры предосторожности против аэрозолей обычно уже приняты, отчасти потому, что медицинские работники проводят процедуры, такие как интубация, при которых образуются аэрозоли, даже если болезнь не очень склонна к их образованию. (В большинстве руководств по COVID-19, в том числе от ВОЗ и CDC, с самого начала признавалось, что аэрозоли представляют собой риск в медицинских учреждениях из-за таких процедур; спор всегда заключался в том, происходит ли передача аэрозолей органическим путем в повседневных условиях).Однако в обществе принятие рисков аэрозоля будет означать, что люди, окружающие пациентов с COVID-19 дома, или лица с высоким риском, например, с ослабленным иммунитетом, должны, по крайней мере, быть обеспечены масками более высокого качества, такими как N95, которые работают лучше. удерживания аэрозолей.


Существуют две ключевые стратегии смягчения последствий для противодействия плохой вентиляции и аэрозолям, содержащим вирусы в помещении: мы можем разбавить присутствие вирусных частиц, заменив воздух в помещении воздухом снаружи (и, таким образом, снизив дозу, что имеет значение для возможности и тяжесть заражения) или мы можем удалить вирусные частицы из воздуха с помощью фильтров.

Считайте школы, пожалуй, самой волнующей темой для миллионов. Классные комнаты — это места, где много говорят; дети не будут идеальными в социальном дистанцировании; и чем больше людей в комнате, тем больше возможностей для скопления аэрозолей из-за плохой вентиляции. Большинство из этих проблем вентиляции решаются иногда бесплатными или недорогими методами, а иногда путем дорогостоящих инвестиций в инфраструктуру, которая должна быть национальным приоритетом.

На прошлой неделе я прогуливался по общественной начальной школе по соседству, размышляя о том, что мы могли бы сделать, если бы относились к передаче аэрозолей более серьезно.Это одноэтажное здание, во всех классах есть окна, в некоторых есть двери, которые открываются прямо наружу, а во многих есть цементный дворик прямо снаружи. Обучение можно было проводить на открытом воздухе, по крайней мере, некоторое время, как это было во время пандемии 1918 года. Более того, даже в помещении или в дождливые дни открытие дверей и окон значительно улучшит циркуляцию воздуха внутри, особенно если в классных комнатах есть вентиляторы на окнах, которые выталкивают воздух.

Читайте: Почему нельзя проводить занятия на улице?

Когда окна не открываются, в классах можно использовать портативные фильтры HEPA, которые способны улавливать вирусы такого размера и которые продаются всего за несколько сотен долларов.Марр советует школам измерять скорость воздушного потока в каждом классе, модернизировать фильтры в системе HVAC до MERV 13 или выше (это классы воздушных фильтров) и стремиться соответствовать или превосходить стандарты ASHRAE (профессиональное сообщество, которое предоставляет рекомендации и стандарты HVAC). Хименес сказал мне, что во многих системах кондиционирования воздуха по всему зданию есть настройка того, сколько воздуха они забирают снаружи, и что она обычно сводится к минимуму, чтобы быть энергоэффективными. Во время пандемии спасение жизней важнее, чем сбережение энергии, поэтому школы могут, когда есть такая обстановка, включить ее, чтобы разбавить воздух (Хименес сказал мне, что Шелли Миллер, коллега-профессор Университета Колорадо, специализирующаяся на качестве воздуха в помещениях , убедил университет сделать именно это.)

Хименес также поинтересовался, почему Национальная гвардия не была задействована для создания палаточных школ (не герметичных, но пропускающих воздух, как уличный свадебный навес) по всей стране, и почему США не наладили массовое производство фильтров HEPA для каждого класса и необходимого внутреннего пространства. Вместо этого, как сообщил один эксперт по качеству воздуха, учителям, которые хотели купить портативные фильтры HEPA, сказали, что им это не разрешено, потому что CDC не рекомендовал их. В моем супермаркете по-прежнему сложно найти салфетки Clorox, но я зашел в Интернет, чтобы проверить, и нет недостатка в портативных фильтрах HEPA.На них нет пробега.


Некоторые страны уже отказались от тенденции игнорировать аэрозоли ближнего действия. Оситани сказал мне, что в Японии исследователи серьезно относились к передаче аэрозолей на короткие расстояния с самого начала и сосредоточились на нескольких случаях передачи, которые одновременно распространяют болезнь среди большого количества людей. Коулинг из Гонконгского университета сказал мне то же самое: он считает, что аэрозоли ближнего действия и сверхраспространение являются ключом к распространению COVID-19. Многие ожидали, что Япония потерпит неудачу, поскольку она осуществила нетрадиционные ответные меры, нарушив руководящие принципы ВОЗ, отказавшись от широкомасштабных испытаний и вынудив несколько формальных блокировок.Тем не менее, Япония рано замаскировалась, сосредоточилась на мероприятиях супераспространения (стратегию, которую она называет «уничтожение кластеров») и, что особенно важно, научила свою общественность сосредоточиться на том, чтобы избегать трех составляющих — закрытых пространств, людных мест и тесных разговоров. Другими словами, именно в тех местах, где передача по воздуху и аэрозоли могут представлять опасность. Японцам посоветовали не разговаривать в метро, ​​где окна оставались открытыми. Оситани сказал, что они также разработали руководящие принципы, в которых учитывается важность вентиляции во многих различных местах, таких как бары, рестораны и тренажерные залы.Шесть месяцев спустя, несмотря на то, что в Японии были одни из самых ранних вспышек, сверхплотные города и одна из старейших групп населения в мире, всего в Японии умерло около 1000 смертей от COVID-19 — именно столько в Соединенных Штатах часто бывает за один день. В Гонконге, таком же плотном и зависимом от метро городе, погибло всего 24 человека.


Для ясности: наука, касающаяся аэрозолей, еще не окончена, что признают стороны, подписавшие письмо в ВОЗ, призывающее к признанию и уменьшению возможных аэрозольных рисков.Расмуссен, вирусолог из Колумбийского университета, могла бы легко сказать о многом, что она хотела бы знать о передаче по воздуху: сколько инфекционного вируса содержится в данной капле, если одни люди выделяют намного больше вируса, чем другие, или, в какой момент при их заражении, если вирус более сконцентрирован в капельных ядрах, и что составляет инфекционную дозу. Но столкнувшись с пандемией, мы должны действовать с неполной информацией. Авторы письма подчеркивают, что «мы должны рассмотреть все потенциально важные пути замедления распространения COVID-19», даже если доказательства неполны, тем более что некоторые из мер столь же просты, как открытие окна и выход на улицу.Это особенно важно, потому что средства защиты складываются: чем больше у нас доступно, тем эффективнее они становятся.

В этот период, когда у нас нет ответов на все вопросы, на карту поставлено многое. Мой тест на COVID-19 был отрицательным, поэтому мне не о чем беспокоиться, но меня интересует альтернативный мир, где мы серьезно относимся к аэрозолям: если бы у меня был положительный результат, меня отправили бы домой с твердыми инструкциями по открыванию окон. , одолженный HEPA-фильтр, маски N95 для моих соседей по дому и строгие предупреждения не предполагать, что достаточно находиться в шести футах от меня.

Марр сказала мне, что она «робко» перевела своих детей младшего и среднего школьного возраста в частную школу, потому что она смогла убедить школу серьезно относиться к «хорошей вентиляции», помимо ношения масок и социальное дистанцирование. Не в каждой школе есть такие ресурсы, но, возможно, предоставление этих ресурсов — именно то, к чему мы должны стремиться для всех школ. Если лица, подписавшие письмо в ВОЗ, верны, то добавление вентиляции в наш стек смягчения последствий — это именно то, на чем мы должны сосредоточиться, делая все необходимое, начиная от более дорогих обновлений нашей инфраструктуры качества воздуха до открытия окон, которые находятся прямо внутри наш охват.

Справочник пожарного по вертикальной вентиляции

Вертикальная вентиляция — важная и эффективная тактика на пожарных площадках.

Уже более 100 лет вертикальная вентиляция используется пожарной службой, зарекомендовав себя как жизнеспособный метод вентиляции во время тысяч инцидентов по всей Америке и за ее пределами. На самом деле он издавна считается оптимальным методом вентиляции.

В некоторых отделах это по-прежнему лучший вариант из-за бюджетных ограничений, которые запрещают покупку вентиляторов с положительным давлением (PPV). И в зависимости от условий пожара это может быть буквально единственным вариантом.

Вертикальная вентиляция — это удаление перегретого воздуха, газов, дыма и давления внутри закрытой или вентилируемой конструкции путем вырезания отверстия в крыше.Когда вертикальная вентиляция согласована с атакующей командой и отверстие имеет соответствующий размер, перегретый воздух, газы, дым и давление перемещаются по пути наименьшего сопротивления и следуют своим естественным путем вверх, позволяя атакующей команде совершить более безопасная, а зачастую и более быстрая атака на очаг пожара. (Фото / Брэндон Джейкоб)

Реальная история: грузовик с лестницей добивается цели

Лестничная рота ехала по узкой жилой улице, когда они скатились по жилому дому с деревянным каркасом, и из каждой щели в здании выкачивали густой дым.В то утро была высокая влажность. Сначала дым поднимался вверх, а затем падал на землю, что затрудняло просмотр даже вне здания.

Соседи и другие прохожие кричали и указывали на дом, указывая на то, что внутри были дети.

Офицер лестничной роты связался с диспетчером по рации, сообщил им о пожаре и попросил включить сигнализацию, стараясь при этом как можно быстрее собраться с силами.

После того, как экипаж был подготовлен, они предприняли первичный поиск. Экипаж вошел в дверь со стороны браво. Когда офицер вошел в условия нулевой видимости, он быстро начал сталкиваться с предметами, которые обычно не встречаются в доме — сначала матрас на полу прямо в подъезде, затем тележка для покупок, затем газонокосилка, затем катушка. ограждение от циклонов.

По мере того, как офицер роты продолжал идти, казалось, что он тоже идет вверх, не как по лестнице, а как гора мусора.Вскоре шлем офицера ударился о потолок.

Офицер остановился и спросил себя: «Продолжить ли поиски или прекратить?» В этот момент офицер роты находится не более чем на 10-12 футов от дверного проема, и они все еще были единственной ротой на месте происшествия.

Прежде чем подняться на крышу, определите размер крыши и определите подходящий набор инструментов.Многие задания по вертикальной вентиляции были выполнены некачественно или даже напрасно потрачены впустую из-за плохого выбора инструментов. (Фото / Брэндон Джейкоб)

Офицер решил отказаться от поисков, выбрав вертикальную вентиляцию.

Когда рота вернулась к альфа-стороне, чтобы забрать необходимое оборудование для выполнения вертикальной вентиляции, офицер увидел, что шофер роты по лестнице уже настроил все, чтобы обеспечить доступ к крыше — и вентиляционная пила уже работала.

Экипаж схватил пилу у шофера и поднялся по трапу. Бригада проделала в скатной крыше дыру большого размера, и из нее пошел густой дым. Когда экипаж покинул крышу, из пробоины начался шквальный огонь.

Лестничная рота снова вошла в резиденцию. Пока компания шла по дому — да, шла — они могли видеть ясно как день, то есть до тех пор, пока не добрались до кухни.Вся плита, раковина, шкаф и кладовая горели свободно, и все продукты горения выходили прямо через вентиляционное отверстие, которое только что прорезала команда.

Офицер роты и команда завершили первичный поиск и вышли из дома, чтобы забрать несколько канистр с насосами для тушения, в то время как в то же время на место происшествия прибыла первая рота двигателей. Офицер роты по лестнице направил офицера моторной роты на кухню, и пожар был быстро потушен.

Что такое вертикальная вентиляция?

Вертикальная вентиляция — это удаление перегретых токсичных газов и дыма, позволяя им двигаться естественным путем — ВВЕРХ!

Пожарные компании делают это возможным, поднимаясь на крышу с помощью лестницы, пил и других инструментов и делая отверстие на внешней стороне крыши, а затем пробивая потолок другим инструментом.Конечным результатом этой тактики является то, что перегретый дым и токсичные газы самостоятельно выходят из здания. Вентиляционные бригады просто обеспечивают путь наименьшего сопротивления, вырезая отверстие в настиле крыши, достаточно большое, чтобы выпускать любые продукты сгорания под давлением, находясь внутри конструкции.

Перед тем, как приступить к кровле, обязательно нужно правильно выбрать инструмент.Слишком часто операция вентиляции заканчивается неудачей из-за плохого выбора оборудования. Выберите подходящий инструмент и лезвие для работы. Прежде чем подниматься по лестнице, определите размер крыши. Знайте и понимайте также способности клинка. (Фото / Крис ДельБелло)

Рекомендации руководителю компании

Большинство участников пройдут минимальную подготовку, в том числе практическую, перед тем, как впервые отправиться на крышу.Давай научим их быть в безопасности. Давайте обучим их этому опыту прямо здесь.

Обучение на этом уровне входит в обязанности должностного лица компании. Офицер компании должен начать с объяснения каждого аспекта того, когда, как и почему экипаж будет выполнять вертикальную вентиляцию.

Офицер роты руководит этой тактикой, и он отвечает за обучение своей команды до уровня, необходимого для безопасного выполнения задачи.Каждое действие нужно объяснять и практиковать снова и снова, пока не достигнете полного понимания. Все начинается с обучения, но, оказавшись на месте, сотрудник компании должен занять должность официального лица, ответственного за безопасность на крыше.

Офицер решает, как попасть на крышу и куда пойдет лестница, путь, по которому команда будет идти по крыше, и где будет вырезано отверстие. Затем офицер компании наблюдает за бригадой, выполняющей фактическую резку, следя за тем, чтобы они не ходили по своим срезам, не сходили с крыши и не ходили по тем местам, которые не были проверены на слабость.

Атакующие расчеты вошли в это сооружение незадолго до вертикальной вентиляции. Произошла небольшая обратная тяга, которая вырвалась из переднего окна, что привело к сильному нагреву и быстрому разрастанию огня в салоне. Атакующий экипаж пропустил начальную пожарную комнату, поскольку она была заблокирована входной дверью, когда она открылась.Атакующая команда, совершившая эту атаку, может из первых рук рассказать вам о преимуществах вертикальной вентиляции, поскольку они испытали ее изнутри. Перед тушением была проведена вертикальная вентиляция, что сделало условия внутри более благоприятными для выполнения экипажем своей цели. (Фото / Крис ДельБелло)

Зондирование крыши

Зондирование кровли не должно выполняться с помощью башмака 10-го размера.Если ваша загрузка прошла, у вас уже проблемы. Зондирование крыши также не достигается простым постукиванием топором в дюймах перед каждым сделанным шагом.

Зондирование должно выполняться с помощью крюка длиной 6, 8 или 10 футов или другого инструмента некоторой длины. Идея состоит в том, чтобы провести головкой инструмента через крышу, когда вы идете к месту, где должна быть вентиляция. Опять же, вы хотите ударить по поверхности крыши, а не постучать по ней.

Когда инструмент, находящийся на расстоянии 6, 8 или 10 футов перед вами, проходит через настил крыши, ОСТАНОВИТЕСЬ. Может быть, даже сделаем шаг назад, и тогда бригада начнет резку.

Прогулка по крыше

При ходьбе по скатной крыше мы хотим как можно больше проходить по самым сильным участкам.Самые сильные стороны крыши — это гребни и впадины. Здесь брус укрепляют балками. Однако имейте в виду, что многие современные остроконечные крыши вообще не имеют коньковой доски. Важно, чтобы каждый член экипажа следил за офицером, измеряющим крышу, и не сбился с пути.

Проветривание крутых скатных крыш или сомнительных крыш с башни или кончика лестницы требует общения, координации и совместной работы оператора башни или оператора поворотной платформы.Это также требует дополнительного обучения и умения владеть обоими руками. Не все отверстия можно вырезать из предпочитаемой позиции или сильной стороны. (Фото / Сандра ДельБелло)

Когда офицер решает, где резать, он также определяет безопасную рабочую зону на настиле, за которую пожарная команда не должна выходить. Затем офицер будет наблюдать и обеспечивать безопасность экипажа, работающего над открытием крыши.

Лестницы кровельные

Кровельные лестницы делают работу на крыше намного безопаснее.Даже на неброских или сомнительных крышах вертикальная вентиляция все же может быть выполнена, потому что лестница на крыше будет поддерживать весь вес пожарного и равномерно распределять его между коньком и несущей внешней стеной.

Если позволяет укомплектование персоналом, лучше использовать вторую кровельную лестницу. Это позволяет двум участникам прорезать одно, но более крупное вентиляционное отверстие, даже не ступая ногой на крышу.

Кровельные лестницы не всегда подходят, иногда из-за конструкции крыши.Правильная техника звучания становится обязательной в таких ситуациях.

Работа от антенны

Работа с антенной — тоже хороший вариант, если таковой имеется. Однако этот метод требует еще большего обучения, чтобы быть эффективным и действенным. Это требует координации между пожарным, выполняющим фактическую резку, и оператором у поворотного стола.Я видел хорошие результаты у экипажей, которые регулярно тренируются; К сожалению, я также видел прекрасные примеры пустой траты времени и ресурсов.

Изображение слева: Работа с воздушной лестницы требует дополнительной координации и связи между офицером и оператором, находящимся у поворотной платформы.(Фото / Брэндон Джейкоб) Изображение справа: Работа с подъемной лестницы требует практики, чтобы быть эффективным и действенным. Пожарные должны тренироваться и практиковаться, чтобы владеть пилой обеими руками. Подъемная лестница не всегда сможет обеспечить вам оптимальное рабочее место.

Вырезание отверстия

Есть много способов проделать отверстие в настиле крыши. Мой совет — не усложнять. Избегайте новых техник, которые вы можете найти на случайных каналах YouTube, которые рекомендуют вам менять положение ног или много ходить, или даже техник, которые требуют, чтобы вы вытаскивали пилу из настила больше раз, чем вы бы на самом деле резали.

Всегда стремитесь к большему отверстию. Отверстие 4 x 4 фута дает вам отверстие площадью 16 квадратных футов, а отверстие 6 x 6 дает вам отверстие площадью 36 квадратных футов.

Среди пожарных есть поговорка про вентиляционные отверстия. В голове и в учебниках отверстие должно начинаться с минимального размера 4 x 4. Что ж, чем выше крыша и чем круче ее наклон в сочетании с фактическими условиями пожара, тем меньше становится вентиляционное отверстие.Это связано с отсутствием надлежащей подготовки и опыта, а также с реальным присутствием страха или дискомфорта.

При резке вы хотите следить за глубиной вашего прутка или лезвия по двум причинам: 1) мы не хотим прорезать какие-либо опорные элементы под настилом, и 2) мы не хотим поднимать или тянуть какую-либо проводку или воздуховоды, которые могут быть прикреплены к нижней стороне настила при низкоскатной крыше. Поднятие проводки внутри воздуховода положит конец тому, что в противном случае должно было быть быстрой операцией.Теперь вы будете вынуждены использовать этот топор с откидной головкой, мы все надеемся, что кто-то вспомнил, чтобы приносить такие ящики.

Небольшая хитрость, позволяющая сэкономить время или увеличить вентиляционное отверстие: если вы видите коньковое вентиляционное отверстие, установленное на остроконечной крыше, не тратьте время на прорезание верхнего слоя. Достаточно будет ваших вертикальных разрезов. Верх террасной доски уже не крепится к коньковой доске, только к стропилам. Вместо этого добавьте верхний надрез к вашим вертикальным надрезам для большего отверстия с тем же количеством надрезов.

Пробивка

Вентиляция не завершится, пока вы не пробьете потолок. Потолок необходимо открыть, чтобы дым и тепло проникли в чердак, а затем вышли через вентиляционное отверстие.

Здесь важен правильный выбор инструмента. Вам нужен достаточно тяжелый инструмент, чтобы облегчить работу, и с достаточно большой площадью поверхности, чтобы удалять большие участки за раз.Я бы не выбрал простую удочку для этой функции. Кровельный крюк или крюк для мусора будут хорошим выбором.

Кроме того, определение размеров крыши зависит от выбора инструмента для этой функции.

Чем круче уклон крыши, тем дольше потребуется выбор инструмента. Вы не хотите быть на крыше со своим любимым 6-футовым крюком, когда вам нужен 10-футовый крюк.

Некоторые скаты крыши требуют открытия потолка изнутри для обеспечения вентиляции.

Скоординированная атака

Сегодняшнее определение скоординированной атаки немного отличается от определения прошлых лет.

В прошлом идея вертикальной вентиляции заключалась в том, чтобы дать возможность сжатому дыму и нагретому воздуху выйти перед отправкой атакующей команды, что сделало условия более безопасными, обеспечивая видимость и даже предотвращая обратную тягу.Это также позволило быстрее продвинуться к очагу пожара.

Исследования, координируемые NIST и UL, предоставили пожарным доказательства для принятия решений по управлению потоком. Вертикальная вентиляция является неотъемлемой частью этого обсуждения. Время принятия решения о вертикальной вентиляции необходимо тщательно согласовывать с производителем двигателей. В местах, где расположены близлежащие компании или куда прибывают надежные бригады двигателей и грузовиков, ранняя вертикальная вентиляция является отличной стратегией для улучшения условий для быстро продвигающейся бригады двигателей, которые немедленно начнут поливать воду.

В регионах, где укомплектованы персоналом, ранняя вертикальная вентиляция при отсутствии готового шланга может означать разницу между утилизацией части здания и созданием парковки.

Опыт и подготовка, а также размер и целостность экипажа будут иметь решающее значение для принятия решения о вентиляции / невентиляции и / или решения о том, идти ли на крышу.

Тактически осведомлен — значит безопасен

Вертикальная вентиляция была одной из основных тактик с самого начала современного пожаротушения.

Он так же прост в использовании, как и гладкоствольное сопло. Если вы откроете гладкоствольное сопло, вода будет выходить в зависимости от размера наконечника и давления в насосе.Это так просто.

Если вы проветриваете крышу, дым и тепло выходят в количестве, эквивалентном размеру проема и давлению внутри дома.

Единственная причина опасаться вертикальной вентиляции — отсутствие обучения и понимания. Наши члены должны быть обучены полному пониманию — пониманию, когда необходима вертикальная вентиляция, определению того, безопасна ли крыша для работы, пониманию метода доступа, знанию методов, которые будут использоваться, чтобы фактически вырезать вентиляционное отверстие, и поиску способы сделать вертикальную вентиляцию более безопасной.

Давайте научим наших сотрудников быть безопасными, удобными и тактически осведомленными о вертикальной вентиляции.

[Читать дальше: Время обучения: руководство для должностного лица компании по предотвращению риска ]

[Далее: пройдите тест: что вы знаете о вертикальной вентиляции?]

Преимущества вентиляционных отверстий под потолком

Каковы преимущества люков на потолке? Чтобы лучше понять, мы должны сначала понять, что такое вентиляционные отверстия на потолке.Вентиляционные отверстия на потолке — это кровельные вентиляционные устройства, устанавливаемые под карнизом крыши, выходящие за линию теплой стены. При правильном сочетании с другими устройствами вентиляции крыши вентиляционные отверстия на потолке позволяют свежему воздуху попадать на чердак, создавая воздушный поток. Они также снижают потребление энергии и продлевают срок службы крыши, кондиционера и конструктивных элементов здания. Почти во всех домах на крыше установлено какое-то устройство вентиляции. Существуют самые разные устройства вентиляции крыши.К таким устройствам относятся ветряные турбины, вентиляторы на чердаках, вентиляционные отверстия на гребнях и коробчатые вентиляционные отверстия — и это лишь некоторые из них.

Есть два типа люков на потолке: сплошные и индивидуальные. Непрерывные вентиляционные отверстия в потолке в последнее время стали наиболее популярным выбором, поскольку они позволяют большему количеству свежего воздуха проникать на чердак. Эти устройства бывают разных форм и размеров. Однако чаще всего встречается длинный и узкий. Их можно легко комбинировать для создания непрерывной работы.

Несмотря на то, что в последнее время стали популярны сплошные вентиляционные отверстия в потолке, отдельные вентиляционные отверстия в потолке остаются наиболее широко используемыми вентиляционными отверстиями для потолка на рынке.Они являются хорошим выбором для установки в проблемных зонах, таких как горячая спальня, кухня или перегородки на чердаке.

Вентиляция чердака

Сначала может показаться странным добавить теплоизоляцию, а затем намеренно позволить холодному воздуху проникать на чердак через вентиляционные отверстия в потолке. Напротив, вентиляция чердака — залог долговечного и энергоэффективного дома. Зимой, позволяя естественному потоку наружного воздуха проветривать чердак, он помогает правильно вентилировать влагу, вызванную приготовлением пищи, принятием душа и общим отоплением.Если оставить эти элементы без присмотра, может возникнуть черная плесень, которая распространится по всему чердаку. Летом естественный поток воздуха на чердаке с хорошей вентиляцией выводит горячий воздух из чердака, защищая черепицу и удаляя влагу. Изоляция чердака препятствует передаче тепла в дом летом и предотвращает попадание теплого воздуха на чердак зимой. Мы называем эту высокоэффективную систему вентиляции чердака Four Seasonal Ventilation.

При установке утеплителя чердака важно не закрывать вентиляционные отверстия на потолке.Это заблокирует воздушный поток, лишив возможности вентиляционных отверстий на крыше.

Вентиляторы для чердаков

Вентиляторы для чердаков охлаждают горячие чердаки, втягивая более холодный наружный воздух через вентиляционные отверстия в потолке и выталкивая горячий воздух наружу. Если вы заблокировали вентиляционные отверстия на потолке, которые плохо закрыты от остальной части дома, он будет всасывать прохладный воздух из дома на чердак. Это потребует больше энергии и заставит ваш кондиционер работать активнее, что увеличит ваши летние счета за коммунальные услуги. Вы же не хотите, чтобы ваш недостроенный чердак охлаждался кондиционером.Зимой вентиляционные устройства также создают сквозняк, который вытягивает теплый воздух из дома на чердак. Почти все чердачные вентиляторы оснащены термостатом, поэтому они автоматически отключаются при понижении температуры на улице. Чтобы решить эту проблему, мы рекомендуем приобрести чердачную палатку, также известную как изолятор чердачной лестницы.

Если у вас есть какие-либо вопросы по этой статье, обязательно оставьте комментарий ниже или свяжитесь с нами по электронной почте. Если вам понравилось читать эту статью, обязательно поделитесь ею в своей любимой социальной сети.Не забывайте подписываться на нас, и вы будете в курсе, как только мы загрузим новый контент.

Panasonic | Вентилятор / светильник WhisperGreen® Select ™, 50-80-110 куб. Фут / мин, многоскоростной

Спецификация Описание
Номер модели FV-0511VKSL2
Тип вентилятора Вентилятор / световой светодиод
Расширенные функции Селектор воздушного потока Pick-A-Flow ™, двигатель ECM с технологией SmartFlow, многоскоростной с временной задержкой, регулируемая светодиодная подсветка
Подача воздуха (CFM) @ 0.1 = 30,40,50,60,70,80,90,100,110 @ 0,25 = 30,41,50,60,70,80,90,101,110 @ 0,375 = 30,40,50,60,69,78,90,99,103
Шум (Соны) @ 0,1 дюйма SP (30,40,50,60,70,80,90,100 кубических футов в минуту) = <0,3, 0,4 @ 110 кубических футов в минуту @ 0,25 дюйма SP (30,41,50,60,70,80,90,101,110 кубических футов в минуту) = 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, 0,5, 0,5, 0,6, 0,8, 0,8
Потребляемая мощность (Вт) 30 куб. Фут / мин = 2.5, 40 = 2,7, 50 = 3,2, 60 = 3,7, 70 = 4,6, 80 = 5,3, 90 = 6,7, 100 = 8,2, 110 = 10,5
Энергоэффективность (куб. Фут / мин / ватт) 30 куб. Фут / мин = 12,0, 40 = 14,8, 50 = 15,7, 60 = 16,2, 70 = 15,8, 80 = 15,3, 90 = 13,5, 100 = 12,2, 110 = 10,5
Ток (А) 30 CFM = 0,04, 40 = 0,04, 50 = 0,04, 60 = 0,05, 70 = 0,06, 80 = 0,06, 90 = 0,08, 100 = 0,09, 110 = 0,11
Номинальная мощность (В / Гц) 120/60
Тип двигателя (AC / DC) постоянного тока (ЕСМ)
Сертификат ENERGY STAR® Есть
Прочие утвержденные коды и стандарты ЗОЛОТОЙ 62.2, LEED, CA T-24, CALGreen
Диаметр воздуховода 4 дюйма
Варианты монтажа Горизонтальный
Подход к проектированию вентиляции Вытяжной вентилятор для ванной
Гарантия 6 лет на двигатель ECM, 3 года на все остальные детали
Промышленность Жилой, Легкий коммерческий
Демпфер излучения Доступен Да, PC-RD05C5
Масса брутто картонной коробки (фунт.) 12,50 (1 шт.)
Размеры основной коробки (В x Ш x Г) 11,85 х 14,17 х 16,73
Внесен в список UL для ванн / душевых уголков с защитой GFCI Есть

Высота потолков в квартире стандартная снип. Какая высота стандартного потолка в квартире

При обустройстве собственного дома актуальным вопросом является высота помещения.

Нормы и правила

Считается, что обычный уровень потолков в квартире 2,6-2,7 м. Этот показатель оптимален, так как не создает лишней пустоты и обеспечивает достаточно воздуха и света, а также позволяет устанавливать навесные системы. Тем не менее, есть нормы, четко установленные строительной документацией:

  • Стандартная высота Потолок 2,1 м для коридоров и подсобных помещений. В жилых комнатах и ​​на кухне показатель увеличивается до 2.5 мес.
  • Значения зависят от климатической зоны. На отдельных участках минимум увеличен до 2,7 м.
  • Если мы говорим об общественных зданиях, то минимально допустимая норма — 3 метра.
  • При наличии мансардных помещений уровень потолков варьируется от 1,3 м, но зона комфорта при этом занимает не менее 50% площади.

В помещении должно быть достаточно свободного места для обеспечения условий для безопасного передвижения людей.

Очевидно, что низкие потолки — это неудобно, но при чрезмерно высоких значениях кубатура помещения увеличивается, что провоцирует лишние затраты на освещение и отопление.


Сравнение потолков

Рассмотрим нормативные показатели для жилых домов.

  • Сталин. Так называемый кирпичный дом 1930-1970 годов. Их отличает полнота, наличие элементов монументальной архитектуры и высокие потолки — около 3-4 метров.
  • Хрущевка. Уровень перекрытия в таких квартирах минимальный — 2,5-2,6 м. К тому же оставляет желать лучшего качество монтажа и отделки.
  • Панельные дома.Высота потолка в таких постройках обычно составляет 2,7 м.
  • Новостройки. В зависимости от проекта и застройщика значения варьируются в пределах 2,7-3 м.

Если смотреть на частные дома, то чаще всего предусматривается высота 2,8–2,9 м. Чем больше площадь, тем выше должны быть стены, чтобы не создавалось ощущение давления. При этом в маленьких помещениях нельзя чрезмерно вытягивать пространство вверх.

Цветовой эффект

Исправить недостатки планировки можно за счет грамотной отделки.Чаще меняют потолок в хрущевке. Небольшая высота, а также наличие неровностей и «бордюров» разной ширины создают определенные трудности в этом плане. Тем не менее даже в этих постройках можно создать красивый дизайн.


Для небольших помещений и низких помещений рекомендуется использовать светлую палитру. Лучшее решение — белый цвет.

За основу можно взять бледно-голубой, имитирующий чистое небо, бежевый, кремовый, светло-лимонный.Темные оттенки будут давить и поглощать свет. В просторных квартирах допускается сочетание любых цветов. Черный глянец способен зрительно увеличить комнату, создавая ощущение бесконечности при правильном расположении подсветки.

Не забывайте о возможности использования картинок и фотографий. Перспектива способна создать желаемый эффект даже на небольших площадях.

Подвесные конструкции

Что касается способов отделки потолочного пространства, то здесь тоже многое зависит от высоты помещения и его площади.Большой популярностью пользуются подвесные конструкции, которые имеют ряд преимуществ:

  • эстетическая привлекательность и декоративность;
  • различных версий;
  • возможность комбинирования материалов и цветов;
  • не требует тщательной подготовки поверхности;
  • маскировка дефектов;
  • скрытое размещение проводки и коммуникаций;
  • возможность установки встроенного и декоративного освещения.


Есть несколько видов таких конструкций:

  • планка;
  • подвесных модульных конструкций;
  • гипсокартон;
  • напряжение;
  • комбинированный.

Поскольку систему предполагается устанавливать на каркас с отступом от верхней точки, подвесные конструкции актуальны для помещений, где есть запас 15-20 см. Со стандартными индикаторами можно вписаться в допустимые нормы, но важно правильно подобрать цветовую гамму.

Если уровень недостаточен, лучше использовать другие методы.

В частности, в хрущевке можно зашить бордюры в короб, но оставить чистую центральную часть или сделать установку с минимальным отступом.

Дизайн низких помещений

В большинстве старых домов приходится отказаться от установки подвесных конструкций. Стоит рассмотреть следующие варианты:

  • Штукатурка с покраской. Все швы и неровности заделаны, нанесена шпатлевка. Гладкую поверхность доводят до идеала с помощью терки, а после грунтовки наносится краска на водной основе до нужного оттенка.
  • Обои. Предварительно выровненная поверхность покрывается полосами с однородной текстурой или объемным рисунком.Лучше покупать белые виниловые обои под покраску.
  • Плитка. Легко и легко монтируется с помощью полимерного клея. Применяется специальная потолочная плитка, чаще всего полиуретановая.
  • Заливка Гипсокартон, фанера или OSB панели крепятся к потолку, что позволяет скрыть дефекты без потери высоты. В дальнейшем поверхность шпаклевывают и красят.

Предварительно проложить проводку, пробив потолок. Все швы исчезнут в процессе отделки.

При покупке квартиры заранее уточняйте размеры и качество поверхностей, чтобы рассчитать силы и ресурсы на ремонт.

От того, насколько высоки будут потолки в вашем доме, зависит не только удобство расположения карниза или штор, но и комфортность пребывания в помещении. Если потолок низкий, он будет визуально «давить» на людей в комнате, а слишком высокий создаст ощущение пустоты. Однако существует определенная стандартная минимальная высота потолка, при которой в комнате достаточно комфортно.

На что влияет этот параметр?

Как уже было сказано, комфорт во многом зависит от размера стен. Но помимо этого этот параметр влияет на другие области. Например, в помещениях, потолки которых ниже двух с половиной метров от пола, будет очень сложно создать гармоничную многоуровневую потолочную конструкцию.

Даже мебель для такой невысокой комнаты подобрать будет непросто. На стенах сложно разместить картины или фотографии, не говоря уже о полках или антресолях.Все эти факторы вместе повлияли на выбор минимального вертикального размера помещений и строящихся домов.

В современных домах стандартная высота потолка в любой квартире не может быть меньше 250 сантиметров. Это минимальный предел, но далеко не максимальный. Есть здания, в которых расстояние от этажа до пола превышает три метра, и это тоже не максимальное значение. Некоторые застройщики предлагают квартиры, в которых это расстояние может превышать 4 метра, хотя такое жилье будет баснословно дорогим.

Вертикальные размеры в новостройках и старых домах

Для современных строящихся домов предусмотрены специальные нормативные документы, согласно которым минимальные пределы вертикальных параметров квартир устанавливаются на уровне 250 сантиметров. То есть ниже квартиру строить нельзя. Максимальный максимальный уровень не регламентируется, но средний вертикальный размер стен составляет от 2,6 до 3,2 метра.


Панельные дома

В эту концепцию входят не только современные постройки, но и выстроенные во времена Брежнева или Хрущева.Такие дома носят соответствующие эпохи названия — «Брежневка» и «Хрущевки». В принципе, по размерам они не слишком отличаются друг от друга, разве что площадь квартир, построенных в эпоху правления Брежнева, немного больше.

Стандартная высота потолков в панельном доме, построенном под хрущевку, составляет два с половиной метра. Такие размеры обусловлены экономией строительных материалов и скоростью строительства домов в ту эпоху.


При Брежневе комфорт стал важнее, и стены выросли до 270 сантиметров.Стало намного комфортнее и удобнее. Этот параметр и по сей день считается оптимальным. В современных домах потолки не опускаются ниже 260 сантиметров и редко поднимаются выше 280. По стандартам средний размер жилых помещений в более современных панельных домах составляет 2,7 метра.


Сталин

Отдельная история дома, построенного во времена Сталина. Тогда материалы были не так экономны, и размеры квартир были намного значительнее.Стены можно было разглядеть на 3, а то и на всех 3, 5 метрах от пола.


Площадь помещения соответствовала обоим размерам вместе, создавая довольно гармоничное сочетание. Часто поверхность потолка в таких домах украшалась лепниной, что придавало помещениям солидность и стиль.

Частная собственность

В постройках, выполненных по индивидуальному проекту, вы можете варьировать все параметры, как пожелаете будущему собственнику. Однако здесь стараются не отклоняться от определенных канонов.Все те же параметры, которые соответствуют минимуму 2,5 метра и максимуму 3,2 метра. Стандартная высота потолков в частном доме, если он не построен по слишком сложному проекту, составляет около трех метров.


Это наиболее удобная высота, обеспечивающая относительную простоту конструкции. На трехметровой высоте уже можно себе позволить построить любую потолочную конструкцию или разместить красивую большую люстру. При этом ухаживать за таким потолком будет несложно.

Прочие постройки

Что касается других построек, таких как баня или гараж, особо жестких рамок нет. Здесь все привыкли руководствоваться удобством и практичностью. Например, в бане нет необходимости устраивать высокие потолки — такое помещение утеплится дольше, да и удобство его использования не сильно увеличится.


В гаражах тоже нет необходимости в больших расстояниях от пола до потолка. Для стандартной машины это более двух метров.Если в гараж нужно поставить что-то более габаритное, например, джип или кроссовер, то стены придется «вырасти» до трех метров. А багажник можно открыть, не боясь во что-то удариться, и при необходимости протереть крышу.

Номер вопроса 126: В моем доме высота потолков 2 метра, это нарушение и препятствие для газопровода (Богдана Ответ : Где высота потолков? Дом новостройка или старая постройка , если новый построен по проекту или самострой? Высота потолков 2 метра во всем доме или только в помещении, где вы хотите установить газовое оборудование? Какое газовое оборудование вы планируете установить в своем дом и где именно?
Есть Свод правил (СНиП) СП55.13330.2011 «Жилые особняки», регулирующие высоту потолков: в жилых комнатах и ​​кухнях высота потолков должна составлять 2,5 метра, а высота потолков в мансардном помещении не ниже 2,3 метра.
Кроме того, при газификации частного дома необходимо учитывать требования СНиП 31-02-2001 «Односемейные жилые дома», СНиП 42-01-2002 «Системы газораспределения», СП 42-101-2003 » Общие положения по проектированию и устройству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб »и другие документы, регулирующие эксплуатацию газового оборудования.
Так, например, в СП 42-101-2003 (Свод правил проектирования и строительства) наиболее специфические требования предъявляются к помещению, где, например, планируется установка газового отопительного котла. В этом нормативном документе указано, что «оконные проемы могут использоваться как легко снимаемые ограждающие конструкции, остекление которых необходимо производить при следующем условии: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м² при толщине 3 мм, 1,0 м² с –4 мм и 1.5 м² с — 5 мм »(п. 6.17).
Кроме того, данный стандарт (СП 42-101-2003 п. 6.18) содержит требования к высоте помещения, которая в первую очередь зависит от мощности газового отопительного оборудования. Так, например, при его мощности до 60 кВт потолок котельной должен быть не менее 2,0 м, а с котлом большей мощности — не менее 2,5 м.
Ранее действовал СНиП №2,04. .08-87, в которых четко прописаны нормы:
п.6.29 Установка газовых плит в жилых домах должна быть предусмотрена на кухнях высотой не менее 2-х.2 м, с окном с окном (фрамугой), вытяжкой и естественным освещением.
При этом внутренний объем кухонного помещения должен быть, м3, не менее:
для газовой плиты с 2 конфорками. .8м3, от 3-12м3, от 4-15м3
п.6.30. В существующих домах допускается установка газовых плит:
на кухнях высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного в разделе 6.29 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования дымоходов в качестве такого канала, но если в комнате есть окно с окном или фрамуга в верхней части окна;
в кухнях с ломаной крышей, имеющей высоту посередине не менее 2 м, установка газового оборудования должна быть предусмотрена в той части кухни, где высота не менее 2.2 мес.
6.31. * В существующих жилых домах, находящихся в собственности граждан на правах личной собственности, допускается установка газовых плит в помещениях, соответствующих требованиям пп. 6.29 или 6.30, но высотой от 2,2 м до 2 м включительно, если эти помещения имеют объем не менее 1,25 стандартного. При этом в домах, не имеющих выделенной кухни, объем помещения, где установлена ​​газовая плита, должен быть в два раза больше указанного в п.6.29.
Если невозможно выполнить указанные требования, установка газовых плит в таких помещениях может быть разрешена в каждом конкретном случае по согласованию с местными санитарными властями.
Исходя из вышесказанного, высота ваших потолков составляет 2 метра и не может быть препятствием для газификации вашего дома. Обратитесь в проектную организацию письменно и закажите проект газификации дома, если в газовой службе возникнут вопросы по высоте помещения, пусть покажут документ, согласно которому ваш дом не может быть газифицирован.Помогу довести это решение до логического завершения. Удачи.

Irwin 10504315 Ножницы со смещением 20SL 225 мм Ножи для бизнеса, промышленности и науки rsk-interiordesign.com

Irwin 10504315 Ножницы со смещением 20SL 225 мм Ножи для бизнеса, промышленности и науки rsk-interiordesign.com

Irwin 10504315 20SL Ножницы со смещением 225 мм, Ножницы со смещением 225 мм Irwin 10504315 20SL, Магазин Irwin 10504315 Ножницы со смещением 20SL 225 мм, Бесплатная доставка и возврат всех соответствующих заказов, Цена производителя, Ежедневно проверяйте коды купонов, Новейший дизайн, качество бренда, быстрое обслуживание.10504315 Ножницы для смещения 20SL 225 мм Irwin rsk-interiordesign.com.

Irwin 10504315 Ножницы со смещением 20SL 225 мм







Irwin 10504315 Ножницы со смещением 20SL 225 мм: DIY и инструменты. Бесплатная доставка и возврат всех подходящих заказов. Магазин Irwin 10504315 20SL Ножницы со смещением 225 мм .. Смещенные лезвия, позволяющие надежно удерживать руку над местом резки внизу. 。 Лезвия, изготовленные методом холодной штамповки, на 44% прочнее лезвий, изготовленных методом горячей ковки, и требуют на 25% меньшего усилия резания.。 Длина: 225 мм (8 3/4 дюйма). 。 Обрезает прямые и левые кривые. 。 Описание продукта Ножницы для офсетной резки IRWIN 0SL Лезвия для офсетной резки 5 мм IRW05045 — главная особенность ножей для офсетной резки заключается в том, что во время процесса резки ваша рука будет надежно находиться над рабочими лезвиями, изготовленными методом холодной штамповки — лезвия, изготовленные методом холодной штамповки, на 44% прочнее, чем горячая ковка лезвия и требует на 5% меньше усилия резания из-за более точных допусков лезвия. Комбинированный рычаг — сложный рычаг означает меньшее давление и более быструю и легкую резку.Длина 5 мм (8/4 дюйма) 0sl разрезы Прямые и левые изгибы. IRW05045。。



Irwin 10504315 Ножницы со смещением 20SL 225 мм

Sandvik Coromant WNMG 08 04 16-KM 3205 T-Max P Пластина для токарной обработки, Cyalume Snaplight 6 световых палочек в упаковке x 10, синий 8ч. Школьная форма для девочек, плиссированная юбка с эластичной талией, школьная детская юбка для всех возрастов, снова в школу. Наперстки для троса M6, 20 шт., Такелаж из нержавеющей стали 304 M2 / M3 / M4 / M6 / M8 / M10 / M14, полный размер доступен-M6. Гибкий тросовый кабель из нержавеющей стали диаметром CUHAWUDBA 3 мм, длина 12 метров, трубогиб 16 мм 180 ° для водопровода, рефрижераторная медная алюминиевая труба 5/8 OD, миниатюрная тележка с ручным насосом и ручным насосом LoadSurfer 2500 кг, полностью собранная 450×800 мм Гарантия 1 год.BWT N NDL2 10 Корпус фильтра для воды, карта поставщиков Пластиковая лаборатория Бутылка с химическим реагентом 80 г Герметичность для образца с широким горлом Твердый контейнер для хранения 10 шт. Norbar Динамометрический ключ NorTorque 3/8 12-60 Нм MDL60 130101. Keepart Шлифовальный блок Губка Полировальная подушка Полировка мебели Инструменты для наждачной бумаги Новинка, GYS GY600 081543 Специальные электроды для противоизносных / упрочняющих покрытий. УЦИ станка 200 мм / 8 Пружинный разделитель с простой регулировкой. FPY-10T CGOLDENWALL Гидравлический домкрат 10/20/30/50 / 100T Ультратонкий гидравлический цилиндр с ходом подъема до 21 мм для электроэнергетики / стали / мостов / машиностроения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *