Здоровая атмосфера в доме

Как с помощью методов проектирования, строительства и эксплуатации можно улучшить и оздоровить окружающую нас среду.



Качество воздуха в помещении

Потребность в воздухе является базовой. Тем не менее, мы редко обращаем внимание на качество вдыхаемого воздуха.

Мы инстинктивно чувствуем, что нам дышится лучше в горах или на море, но мы редко можем обоснованно рассказать, как ощущаются изменения качества воздуха в помещении с течением времени и как они сказываются на нашем самочувствии.

Мы можем отличить резкое превышение содержания вредных веществ в воздухе, таких как угарный газ или сероводород, но мы редко распознаем малые концентрации вредных веществ.

Именно поэтому мы длительное время (сами того не зная) можем подвергаться воздействию загрязнителей, которые имеют накопительный эффект, и потом начинаем гадать о причинах “неожиданного” нездоровья.

От чего зависит здоровье человека?

От его генетики и иммунитета, от режима жизни и употребляемых в пищу продуктов, а также от той среды в которой он находится. 80% своего времени обычный житель мегаполиса проводит в зданиях, которые и определяют среду его обитания. Воздействие зданий на здоровье человека мало изучено, тем не менее, оно представляется одним из решаю­щих факторов нашего с Вами благополучия. Как говорил Уинстон Черчилль – «в начале мы строим наши здания, потом наши здания строят нас».

Здания воздействуют на человека на множестве уровней:
внутренний воздух помещений, которым мы дышим, его состав, влажность и температура определяют здоровье дыхательной, кроветворной и центральной нервной систем,
• комфорт термальной среды воздействует на кожные покровы,
• визуальный комфорт, воздействие на циркадные ритмы, акустический комфорт влияют на цент­ральную нервную, сенсорные и иммунные системы,
• создание условий для подвижного и сбалансированного образа жизни влияют на костно-мышечную и сердечно-сосудистую системы (как часто вы используете лестницу вместо лифта?),
• наличие инфраструктуры для питания и питья отражается на пищеварительной системе.

Важно также отметить психологический эффект зданий – от воздействия на наше настроение до формирования привычек.
Несмотря на важность темы здоровых зданий, она редко поднимается в строительной среде, так как индустрия сосредоточена, в основном, на экономии ресурсов и капитальных затрат. В последнее время на развитых рынках наметилась тенденция смены понятия “здание – это пассив” (расходная часть) на “здания — это актив” (инструмент для зарабатывания денег). В связи с этим, актуальность концентрации на маркетинговых, пользовательских характеристиках зданий становится все более очевидной, ведь именно они способны повысить ценность производимых строительной индустрией продуктов.

Особенно важно отслеживать качество воздуха в помещениях, таких как офис или квартира, где человек находится длительное время – более 8–10 ч. Типичные загрязнители офисного воздуха – это химические вещества, микроорганизмы и частицы, источники образования которых различны и располагаются как внутри, так и снаружи здания.

Озон, летучие органические соединения, выделяемые компонентами отделки, бактерии легионеллы, аллергены и астмогены создают коктейль из поллютантов, которые могут образовываться благодаря использованию ковролина, отделочных материалов, клининговых продуктов, офисного оборудования и с входящими потоками посетителей, а также некачественной организации вентиляции.

Заболевания, первопричиной которых является низкое качество воздуха, такие как респираторные болезни, вирусных инфекции и аллергии, – исследуются уже долгое время, являясь новым направлением медицины. Существенно, что понимание воздействия вдыхаемого воздуха на организм недооценено обычными пользователями зданий, что не стимулирует создание более здоровой и качественной среды.

Некоторые факты, выявленные в результате исследований в области качества внутреннего воздуха 

1) В 2003 году проведено обобщающее исследование, которое выявило 15 работ, связывающих улучшение качества внутреннего воздуха (увеличение частоты воздухообмена, увеличение объемов свежего наружного воздуха к рабочим местам, сокращение концентраций загрязнителей) с 11 % повышением продуктивности деятельности сотрудников.
2) В 2006 году мета-анализ 24 работ выявил, что плохое качество воздуха и температурный дискомфорт снижают на 10 % продуктивность в таких видах деятельности, как скорость печати и анализ информации. Анализ показал, что оптимальные уровни воздухообмена находятся в пределах 72–108 м3/ч. При повышении уровня воздухообмена до значений 108–180 м3/ч наблюдается ощутимый «прилив сил».
3) В 2011 году лабораторное тестирование в условиях имитации офисной работы при наличии летучих органических компонентов в воздухе при увеличении подачи воздуха с 18 до 108 м3/ч повысило эффективность работы на 8 %.
4) Сокращение количества больничных листов также может являться ключевым показателем преимуществ хорошего качества внутреннего воздуха. Исследования показывают, что в офисных зданиях, вентилируемых на уровне 24 л/с по сравнению с 12 л/с число краткосрочных заболеваний уменьшилось на 35 % (в выборке 2 000 исследований). Данное исследование показало, что выгода от повышения воздухообмена на 1 сотрудника составляет 400 долл. США в год.
5) Высокие уровни концентрации CO2 ускоряют появление усталости и влияют на способность принятия сложных решений. Один из последних лабораторных экспериментов показал, что при концентрации CO2 равной 1000 частиц на миллион (ppm) по сравнению с 600 ppm качество принимаемых решений снижается на11–23 %.
6) Финские ученые провели 21 эксперимент с привлечением более 30 000 испытуемых по исследованию влияния концентрации СО2. Если уровень углекислого газа в офисном помещении превышал 800 ppm появлялись жалобы на воспаление глаз и носоглотки, головную боль, усталость и сложность с концентрацией внимания, а также на проблемы, связанные с системой дыхания.
7) В пресс-релизе ежегодной конференции Европейского респираторного общества в 2006 году были опубликованы результаты исследований, проведенных в пяти странах ЕЭС группой итальянских ученых, согласно которым 68 % детей испытывают на себе негативное влияние СО2 при превышении уровня концентрации в 1 000 ppm. У них наблюдалось затрудненное дыхание, одышка, сухой кашель и ринит чаще, чем у других детей. Были сделаны следующие выводы: у детей, находящихся в помещении с высоким уровнем СО2, в 3,5 раза выше риск возникновения сухого кашля и в 2 раза – развитие ринита. Они имеют более уязвимую носоглотку, чем их ровесники.

Сколько приточного воздуха надо в помещение?

8) При низкой влажности в помещении защитные слизистые оболочки дыхательной системы пересыхают и приводят к повышению рисков инфицирования различными болезнями, такими как ГРИПП и ОРВИ (согласно исследованиям, проведенным Universitätsklinikum Erla) из-за снижения функции очищения носоглотки. Например, было выявлено, что вирусы гриппа выживают дольше и распространяются активнее при низких уровнях влажности. Кроме того, конъюнктива глаз также может страдать от сухого воздуха, приводя к так называемому “синдрому сухого глаза”, резко снижающему эффективность работы. Как показывают исследования Гюгенблихлера оптимальный уровень влажности в помещении соответствует 45 %. При относительной влажности менее 20 % скорость очищения слизистых практически полностью тормозится, увеличивая риски респираторных инфекций.
9) Американские ученые из Маунт Синаи выявили, что риск переноса ГРИППА при относительной влажности 20–35 % в три раза выше, чем при влажности в 50 %.
10) Для тех, чья работа связана с устной речью, например учителей и сотрудников колли-центров, уровень относительной влажности воздуха имеет особенно важное значение, поскольку сухой воздух приводит к проблемам со связками, кашлю, пересыханию в горле и, в худшем случае, к потере голоса. Минимальная влажность воздуха в помещениях, где занимаются данным видом деятельности, должна составлять 40 %.
11) К болезням, провоцируемым плохим качеством воздуха, относится и легионеллёз («болезнь легионеров») – сапронозное острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду Legionella, которое в некоторых случаях может привести к летальному исходу. Легионеллы высеивается из жидкостей кондиционеров, промышленных и бытовых систем охлаждения, бойлерных и душевых установок, оборудования для респираторной терапии. На сегодняшний день большее количество случаев легионеллёза обнаруживается в США и странах Европы. По-видимому, это связано с высоким уровнем диагностики, а также с возможностью проведения ретроспективных исследований. В России в 2003 и в 2004 годах зафиксировано 18 случаев легионеллёза. В 2005 году описано всего 26 случаев легионеллёза в России, из них 4 – у детей от 6 до 14 лет.

Нормирование качества воздуха – слабые места современных обязательных стандартов

 

В России достаточно жесткие нормы по воздухообмену внутри помещений с постоянным пребыванием людей, гораздо более строгие, чем в странах Европы и США. Тем не менее, и в нашей нормативной базе есть существенные пробелы, связанные с организацией здоровой и комфортной среды. Но вот например, исследования качества воздуха в офисных  и производственных помещениях проводятся крайне редко и только по жалобам сотрудников(под угрозой увольнения).

Уровень концентрации CO2

Уровень концентрации CO2 является мерой качества воздуха и может быть завышен вследствие недостаточного воздухообмена. До сих пор в отечественных нормативных документах при проектировании вентиляции в помещениях с пребыванием людей значения СО2 учитывался только косвенно, в удельных нормах воздухообмена. В альтернативных европейских стандартах, например, ГОСТ Р ЕН 13779, воздух в помещениях с пребыванием людей подразделяется в зависимости от концентрации СО2 на следующие категории качества: низкое – IDA‑4, среднее – IDA‑2 и 3, высокое до – IDA‑1 (табл. 1).

Влажность воздуха в помещениях

Согласно ГОСТ 30494–2011 допустимая влажность воздуха в офисных помещениях не должна превышать 60 %, рекомендуемая – 30–45 %. Нижняя граница влажности не нормируется. Кроме того, влажность в помещениях редко контролируется и полностью отдается на откуп проектировщиков, которые не должны допустить избыточной увлажнённости.

К чему это приводит?

Очень часто в климате средней полосы России в наиболее морозные дни в помещениях влажность может снижаться до 10–20 %, если не предусмотрено искусственное увлажнение. Чтобы понять какие ощущения испытывает человек в таких условиях – вспомните ощущения боли в горле в самолете или в машине при включенном кондиционере. Именно в этот момент в ваших дыхательных путях могут активно размножаться различные вирусы и бактерии.

Микробное заражение

На сегодняшний день в России нет строительных норм и правил, которые помогали бы профессионалам оценить возможные риски возникновения очагов легионеллы в инженерных системах. Объяснить это можно низкой распространённостью заболевания на территории нашей страны, а также санитарно-гигиеническим нормированием качества водопроводной воды, которые не допускают возникновения очагов заболевания в здания. В теории, если строить здание на 100 % соответствующее нормативам, то мы будем достаточно хорошо защищены. К сожалению, на практике часто допускаются отклонения из-за халатности или из-за отсутствия тщательной проверки на этапе пуско-наладки.

Качество воздуха и добровольные международные экологические стандарты

Международные экологические добровольные стандарты во всем приз­ваны превышать нормативную базу с целью стимулирования творческого подхода в строительной индустрии. Очень часто, требования международных стандартов основываются на последних исследованиях в области городской среды и включают наиболее современные и проверенные стратегии, которые не успели стать массовыми и требуют набора критической массы. Критерии, связанные с качеством внутреннего воздуха приведены в табл. 2.

Приемы проектирования качественной воздушной среды

1) Увеличение притока свежего воздуха

Увеличение воздухообмена в соответствии с наилучшими практиками представляет реальный вызов для проектировщиков, а также ведет за собой существенное увеличение энергопотребления, особенно в регионах с холодным или жарким климатом, где требуется предварительная обработка наружного воздуха перед подачей в помещение. Решение об организации системы вентиляции в здании – будь то естественная вентиляция, вентиляция с механическим побуждением или смешанный режим вентиляции – является сложным и комплексным и связано с планированием условий термального комфорта.

Многие эксперты утверждают, что в определенных климатических зонах системы вентиляции со смешанным режимом позволяют найти баланс между увеличением качес­тва среды и энергопотреблением. Например, исследование Карнеги Меллон  показало, что обес­печение естественной вентиляции или смешанного режима вентиляции позволяет экономить 0,8–1,3 % на медицинских затратах, повысить работоспособность сотрудников на 3–18 % и увеличить энергоэффективность систем ОВК на 47–79 %.

В связи с последними трендами глобального изменения климата, а также в ходе ускоренных темпов урбанизации, для проектировщиков и строителей становится все более актуальной задача вентиляции и климатизации в зданиях с экстремальными климатическими условия­ми без увеличения использования энергии. Решить данную задачу без инноваций в проектировании и без создания более эффективных систем невозможно.

Особенно полезным в этом контексте становится такой инструмент, как энергомоделирование, которое позволяет испытать различные варианты эксплуатации систем вентиляции с точки зрения энергопотребления до начала строительства здания и проведения значительных капиталовложений. При этом ученые и ведущие специалисты строительной отрасли предлагают новый подход к проектированию, центром котором является человек с его потребностями. Проектирование начинается с выбора правильной формы, ориентации здания, планировок, характеристик ограждающих конструкций и светопрозрачных конструкций – именно эти средства позволяют определить максимально эффективные решения с точки зрения баланса энергопотребления и создания здоровой среды.

Например, при подаче свежего воздуха в зоне вдыхания, на уровнях близких к полу, более эффективно используются процессы конвекции. В прогрессивных зданиях (например, офисное здание Баку White City), проектируемыми ведущими международными архитектурными мастерскими, воздух поставляется в помещение и удаляется из него при помощи естественной тяги. Такая организация воздухообмена накладывает ограничения на планировку – работает только коридорная система организации офисного пространства. Это проектное решение с низким уровнем давления и специально рассчитанной высотой потолков и глубиной помещений позволяет организовать смешанный режим управления вентиляцией, тем самым снижая расходы на энергопотребление. При этом, в случае необходимости естественного проветривания помещения: открытия окна, – специальное устройство отключает механический приток в помещение.

Данный подход, выработанный в результате взаимодействия инженеров и проектировщиков, является инновационным для проектирования современных зданий.
Интегрированное проектирование, направленное на максимальное удовлетворение противоречащих друг другу свойств здания: комфорт и энергоэффективность, является новым подходом, способным максимально удовлетворять социальные и экологические цели проектирования.

2) Естественная вентиляция и архитектура

Естественная вентиляция считается одним из самых эффективных способов создания качественной воздушной среды. При проветривании минимизируется использование энергии и, при правильной организации данного процесса, может быть обеспечено хорошее качество воздуха. В Великобритании существуют стандарты проектирования естественной вентиляции – CIBSE Application Manual 10, так как данные системы там достаточно распространены.

Привожу выдержки из существующего стандарта> “Руководство B2 Вентиляция и воздуховоды”:

Вентиляция это процесс, при котором свежий воздух предоставляется жителям, а концентрации потенциально опасных загрязняющих веществ разбавляются и удаляются из атмосферы. Он также используется для охлаждения пространства и в качестве механизма для распределения термически кондиционированного воздуха для нагрева и охлаждения. Это фундаментальный компонент проектирования строительных услуг, поскольку он играет важную роль в комфорте, здоровье и производительности жителей. Кроме того, вентиляция может существенно влиять на энергетическую нагрузку здания и, в некоторых случаях, может составлять 50 или более процентов общей потери тепла или охлаждения. Чтобы остановить потери энергии от неконтролируемого изменения воздуха, растет спрос на воздухонепроницаемость в сочетании с контролируемой потребностью вентиляции и рекуперацией тепла.
В больших зданиях система вентиляции может быть чрезвычайно сложной и неизменно интегрирована с системой отопления и охлаждения. Следовательно, существует прочная связь между системами вентиляции, отопления и охлаждения, защитой зданий, противопожарной защитой и конструкционными проблемами. Это сказывается на стоимости жизни и производительности зданий. Поскольку строительные услуги необходимы для работы на протяжении всего срока службы здания, их эксплуатационные расходы являются очень важным элементом стоимости всей жизни системы.

Размещение здания по отношению к преобладающей розе ветров напрямую влияет на уровни воздухообмена и инфильтрации. Кроме того, нужно учитывать, что скорость ветра возрастает с увеличением высотности зданий из-за аэродинамического сопротивления. С навет­ренной стороны здания ветром создается позитивное давление, а с подветренной стороны – негативное. Поэтому форма здания и его пространственное расположение по отношению к преобладающему ветру будут иметь критическое значение для обеспечения естественной вентиляции.

3) Сокращение потенциальных источников загрязнения воздуха

Гораздо эффективнее разбавления полютантов, с точки зрения капитальных затрат и энергозатрат, является сокращение источников загрязнения. Например, в копировальных помещениях (особенно, если принтеры выделяют озон в процессе печати) можно использовать выделенные системы вытяжки и остановить свой выбор на ковролине, отделочных материалах и клеящих веществах с низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС).

Знакомый нам запах свежеокрашенных поверхностей или нового коврового покрытия и есть признак наличия ЛОС. Однако есть ЛОС, запах которых человек не слышит. Наличие ЛОС в воздухе помещений с механической вентиляцией опасно тем, что они могут накапливаться в воздухе в зоне вдыхания и при неудовлетворительном проветривании их концент­рация может превысить предельно допустимые значения и негативно повлиять на здоровье человека.

К счастью, современные строительные материалы постепенно переходят на составы, содержащие пониженные концентрации ЛОС. Этому способствовало принятие в Европе в 2004 году Директивы 2004/42/CE, которая возлагает на производителей ответственность за эмиссию ЛОС, а также предписывает размещать на товарах, содержащих данный компонент, специальную маркировку, определяющую уровень его эмиссии. Все продукты согласно Директиве, подразделяются по количеству выделяемых ими летучих веществ на несколько классов эмиссии. Например, аббревиатура M1 указывает на высший класс эмиссии для лакокрасочных материалов.

Кроме того, Директива ограничивает содержание ЛОС в различных материалах, являющихся их источником, и предписывает постепенный переход на использование более здоровых аналогов в перспективе. К числу таких материалов относятся «определенные лаки и краски», используемые для покрытия «зданий, их отделки и крепежа, а также сопутствующих конструкций для декоративных, функциональных и защитных целей».

В России содержание ЛОС в лакокрасочных материалах будет регламентироваться в специальном техническом регламенте таможенного союза «О безопасности лакокрасочных материалов и растворителей». Проект данного документа находится в свободном доступе в интернете. У большинства поставщиков лакокрасочных покрытий в России данные о ЛОС, как правило, отсутствуют.

4) Искусственное увлажнение воздуха

С одной стороны, наличие систем увлажнения воздуха в здании способс­твует повышению комфорта и созданию здоровой среды, с другой – система увлажнения сама может стать источником опасности и риска для здоровья. При использовании адиабатического увлажнения дисперсные водные частицы без специальной обработки попадают в воздух и могут повлечь за собой микробное заражение воздуха. Для минимизации риска рекомендуется применение паровых устройств увлажнения воздуха (даже при выборе увлажнителя для домашнего использования).

Человек, который принял решение обеспечить оптимальную влажность у себя в доме, начинает изучать имеющейся ассортимент товаров, и задается вопросом о том, какой увлажнитель воздуха выбрать для ребенка или взрослого. Выбор определяется целью покупки прибора и условиями его использования. Прежде всего, нужно определиться с типом оборудования.

Паровые увлажнители воздуха

В таких приборах вода нагревается до 100°C и испаряется, в результате чего образуется пар. Некоторые модели оборудуются приборами для измерения влажности воздуха (гигростатами), которые обеспечивает отключение приборов при достижении необходимого уровня влажности.

Принципиальная схема работы

К основным преимуществам оборудования этого типа можно отнести возможность быстро поднимать влажность в комнате до необходимого уровня, очищать воздух от вредных элементов. Кроме того, такое оборудование отличается доступной стоимостью и не требует специального обслуживания и замены элементов (картриджей, фильтров). Минусы паровых увлажнителей – потребление большого количества электроэнергии (до 300‑600 Вт у промышленных моделей) и повышение температуры воздуха в комнате (что может привести к усилению кашля и замедлению процесса выздоровления).

Ультразвуковые увлажнители воздуха

Если вас интересует, какой увлажнитель воздуха лучше  для детей, у которых наблюдается остаточный кашель, то рекомендуется остановить свой выбор на ультразвуковом аппарате, который отличается более высокой эффективностью, чем оборудование других типов. Такие модели распыляют в помещении капельки воды при помощи ультразвуковых колебаний. В результате этого образуется туман, который распространяется по комнате естественным образом или при помощи вентиляторов. После этого туман преобразуется в пар, повышая влажность воздуха.

Принципиальная схема работы

Некоторые модели ультразвуковых увлажнителей для детей и взрослых, страдающих остаточным кашлем, оснащается сменными картриджами с высокой эффективностью. Картриджи обеспечивают очищение воды от солей и микробов, и предотвращают появление налета на мебели.

К основным преимуществам лучших ультразвуковых увлажнителей относятся:

  • контроль уровня влажности (при наличии гигростата), который обеспечивает оптимальный уровень влажности, необходимый для скорейшего устранения остаточного кашля;
  • температура пара на выходе не превышает 40°C, поэтому при работе оборудования температура в помещении не повышается (повышенная температура способствует усилению кашля);
  • практически бесшумная работа, не мешающая спокойному сну ребенка;
  • наличие цифровой панели управления, благодаря которой установка необходимых параметров является максимально простой;
  • низкое энергопотребление (40‑50 Вт в сутки).

Основной недостаток увлажнителей этого типа ‑ необходимость использования дистиллированной воды или специальных сменных картриджей.

Если вас интересует, какой увлажнитель воздуха выбрать для борьбы с остаточным кашлем, то следует остановиться именно на ультразвуковом варианте, так как оно обеспечивает поддержание оптимального уровня влажности, не нагревает воздух, и (при наличии картриджей) способствует очищению воздуха от вредных веществ и микроорганизмов.

Сравнение популярных моделей увлажнителей воздуха

Чтобы понять, какой увлажнитель лучше для ребенка и остаточном кашле, недостаточно определиться с типом аппарата. Нужно также учесть:

  • обслуживаемую площадь, то есть, размер помещения, в котором будет установлен аппарат;
  • размер резервуара воды, так как от него будет зависеть, как часто придется пополнять запас воды в увлажнителе;
  • потребляемая мощность, которая определяет интенсивность увлажнения воздуха и расход электроэнергии;
  • уровень шума аппарата;
  • наличие гигрометра, позволяющего поддерживать влажность воздуха на необходимом уровне и др.

Для облегчения поиска подходящей модели мы составили таблицу технических характеристик популярных моделей увлажнителей воздуха.

5) Борьба с легионеллезом

В британском стандарте L8 (Legionnaires` disease. The control of legionella bacteria in water systems. Approved code of Practice and guidance – Болезнь легионеров. Конт­роль бактерий легионеллеза в водных системах. Подтвержденные нормы и правила) выделяются четыре фактора, повышающих риск возникновения легионеллеза:

  1. Наличие бактерий легионеллеза,
  2. Наличие благоприятных условий для колонизации микроорганизмов (температура воды 20–45 °С, источник органического вещества – грязь, микозы, ржавчина, водоросли и прочий органический материал),
  3. Способы образования и расспрос­транения микрокапель, например, аэро­золь, полученный в ходе функцио­нирования градирен или душевых,
  4. Присутствие представителей групп риска заражения легионеллезом – как правило, это люди с пониженным иммунитетом.

6) Автоматизация

Эффективным методом улучшения качества внутренней среды согласно стандарту, ANSI/ASHRAE Standard 62.1–2010 является динамическое изменение режимов работы вентиляции общественных зданий.

Это реализуется средствами DCV (Demand-Controlled Ventilation, DCV) путем регулирования количес­тва подаваемого свежего воздуха сверх минимально необходимого в зависимости от реальной обстановки, определяемой количеством людей, присутствующих внутри вентилируемого помещения.

Объективной предпосылкой к использованию данного метода в России является значительное удешевление за пос­ледние годы схем управления скоростью вентилятора благодаря применению доступных частотно-регулируемых приводов.

Кроме того, многие исследователи призывают нас, пользователей, быть активнее в вопросах контроля окружающей среды и применять портативные приборы измерения качества воздуха.

Климат-контроль

Современный дом оснащен целым комплексом техники для создания благоприятного микроклимата. Это системы отопления, теплые полы, кондиционирование, вентиляция, приборы для увлажнения воздуха. И все эти приборы требуют постоянного внимания и контроля: включение и выключение, настройка режимов работы и т.д.

С помощью автоматики контроля климата «Умного дома» климатическим оборудованием можно управлять с сенсорных панелей и iPad. Просто и удобно. Можно централизованно задать желаемую температуру в каждом помещении, отследить текущую температуру, а также статусы климатических приборов. Запрограммировать время включения и выключения теплых полов по таймеру.

Управление климатом с сенсорной панели

Зачем нужен климат-контроль? Плюсы использования системы климат-контроля «Умного дома» очевидны. Это удобство эксплуатации и экономия ресурсов. При температурных скачках, особенно сильных в межсезонье, в стандартном решении (без применения «Умного дома») каждый прибор приходится настраивать по отдельности, постоянно адаптируясь к изменениям погодных условий.

Если этого не делать, то перепады негативно влияют на мебель и элементы декора помещения, не говоря уже о воздействии на здоровье самого человека. В «Умном доме» датчик температуры в режиме «on-line» измеряет текущую температуру, сравнивает с заданной, а контроллер по разнице этих температур неустанно управляет всем климатическим комплексом, избавляя вас от ручной настройки.

Автоматический контроль системы над комплексом климатических устройств существенно экономит потребление ресурсов. Ведь система сама выключает «лишнее», оставляя работать только те приборы, которые действительно необходимы для создания комфортной температуры.

Выводы. Прислушивайтесь к собственным ощущениям в помещении

В вопросе создания здоровой воздушной среды в зданиях самым серь­езными пробелами можно наз­вать:

  • во‑первых, недостаточную степень изученности проблемы,
  • во‑вторых, плохую осведомленность со стороны обычных пользователей о последствиях их нахождения в помещениях с некачественным воздухом.

В вопросе организации качественного внутреннего воздуха одним из самых важных пробелов является не достаточная изученность проблемы, а также отсутствие осведомленности о последствиях нахождения в некачественной среде со стороны обычных пользователей зданий. Так, очевидно, что строительные нормативы уровня СО2 отстают от современных физиологических исследований. Чем ниже норма СО2, на которую ориентируются строители, тем дешевле обходится устройство вентиляции. Очевидно, что индустрия не может сразу и повсеместно обеспечить более качественную, мощную вентиляцию по экономическим причинам и по причине не готовнос­ти технологий. И данная проблема не будет решена в ближайшей перспективе из-за отсутствия общественного давления. Мы с вами, как пользователи, не интересуемся и не стремимся улучшить среду своего обитания, что демотивирует всех участников строительного процесса.

Создание качественной воздушной среды, оптимально подходящей нам физиологически, в эксплуа­тируемых зданиях без увеличения капитальных и энергетических затрат на сегодняшний день находится за гранью доступности технологий. Конечно, инновации, решающие данную проблему, могут появиться, но только после ее актуализации – значит, формирование четкой обоснованной позиции по данному вопросу со стороны пользователей зданий играет решаю­щую роль.  

Устройство и выбор системы вентиляции воздуха

Приточно-вытяжные установки: устройство, работа, управление

В помещение, независимо от его назначения, обязательно должен постоянно поступать свежий уличный воздух. Без него невозможно создать комфортные микроклиматические условия. К сожалению, организовать проветривание зачастую непросто, а порой – невозможно. Постоянные открытия окон, в особенности, зимой, приводят к возникновению сквозняков, выхолаживанию, а это чревато простудами и более серьезными заболеваниями. Альтернатива такому способу проветривания – приточно-вытяжная вентиляция, …

Комбинированная система комфортного кондиционирования МЖД

Несмотря на разнообразие климатического оборудования для систем ОВиК, создание действительно комфортного микроклимата в многоквартирных жилых домах(МЖД) является сложной и актуальной инженерно-технической задачей. Стандартные конструкционные решения в традиционных многоквартирных жилых домах плохо подходят к полноценному применению климатического оборудования… Требования к системе ОВиК для квартир верхнего ценового сегмента Жизнь в загородном доме сама по себе прекрасна, но в современных городах …

Управление вентиляцией по датчику углекислого газа (CO2)

Воздух является смесью газов, в котором углекислый газ (CO2) занимает по количеству лишь четвертое место, однако важнейшее значение для всего живого. Измерить концентрацию углекислого газа достаточно легко, а данные о количестве CO2 позволяют косвенно судить о содержании других веществ и использовать эти данные для анализа качества воздуха. Автоматика оборудования TURKOV способна поддерживать необходимую концентрацию CO2 за счет датчика. Датчик углекислого газа При …

Разработка цифровой модели работы систем вентиляции

Основными источниками поступления веществ в атмосферу являются автотранспорт (83%) и выбросы от стационарных источников — промышленных предприятий (11%). В зависимости от силы воздействия вредные вещества делят на четыре класса: I — чрезвычайно опасные; II — высокоопасные; III — умеренно опасные; IV — малоопасные. В атмосферном воздухе вредные вещества могут содержаться в виде газов, паров, аэрозолей. Наибольший вред жизнедеятельности человека наносят оксид углерода, оксиды азота, диоксид …