Нормы воздухообмена для вентиляции жилых зданий, квартир или коттеджа
Нормы воздухообмена для вентиляции жилых зданий, квартир или коттеджа от «ЕвроХолод» (Москва). Получите коммерческое предложение, позвонив по телефону +7(495) 745-01-41 .
Чтобы получить коммерческое предложение, напишите запрос на e-mail или отправьте быструю заявку
Нормы
Кратность воздухообмена 0,35 1/ч, но не менее 30 м³/ч·чел.
3м³/м² жилых помещений, если общая площадь квартиры меньше 20 м²/чел.
Для расчета расхода воздуха, м³/ч, по кратности объем помещений следует определять по общей площади квартиры.
Квартиры с плотными для воздуха ограждающими конструкциями требуют дополнительного притока воздуха для каминов (по расчету) и механических вытяжек
60 м³/ч при электрической плите
90 м³/ч при 4-комфорочной газовой плите
30 м³/ч при электрической плите
45 м³/ч при 4-комфорочной газовой плите
Приточный воздух поступает из жилых помещений 4
Ванная комната, туалеты
25 м³/ч из каждого помещения
50 м³/ч при совмещенном санузле
90 м³/ч из каждого помещения
120 м³/ч при совмещенном санузле
10 м³/ч из каждого помещения
20 м³/ч при совмещенном санузле
Приточный воздух поступает из жилых помещений
Приточный воздух поступает из жилых помещений
Кратность воздухообмена 1 1/ч
Приточный воздух поступает из жилых помещений
Помещение теплогенератора (вне кухни)
Приточный воздух поступает из жилых помещений
Примечание: нормы воздухообмена жилых помещений — концентрация вредных веществ в наружном (атмосферном) воздухе не должна превышать ПДК в воздухе населенных мест.
* Тогда, когда помещение не используется, норму воздухообмена следует уменьшать до следующих величин: в жилой зоне – до 0,2 1/ч; в кухне, ванной комнате и туалете, постирочной, гардеробной, кладовой – до 0,5 ч/1.
Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях жилых зданий (МГСН 3.01-01)
Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха из помещения
Кухня квартиры и общежития:
с газовыми плитами
не менее 60 м 3 /ч при 2-комфорочных плитах;
не менее 75 м 3 /ч при 3-комфорочных плитах;
не менее 90 м 3 /ч при 4-комфорочных плитах.
Механическая приточно-вытяжная, по расчету
- В одной из спален следует предусматривать расчетную температуру воздуха 22 С 0.
- Значение в скобках относится к квартирам для престарелых и семей с инвалидами (в составе специализированных жилых домов и групп квартир) в соответствии с заданием на проектирование.
- Температура воздуха в машинном помещении лифтов в теплый период года не должна превышать 40 С 0 .
- Температура для расчета дежурного отопления.
- В помещениях №17-22 расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена указаны для квартир и одноквартирных домов жилища I категории.
- В угловых помещениях квартир, одноквартирных домов и общежитий расчетную температуру воздуха следует принимать на 20 С 0 выше указанной в таблице (но не выше 22 С 0 ).
Мы — профессиональная инжиниринговая проектно-монтажная компания. На нашем сайте Вы можете получить коммерческое предложение и найти необходимую информацию.
Получить коммерческое предложение
Получите коммерческое предложение по вашему объекту, отправив сейчас быструю заявку.
Опишите кратко суть задачи:
Группа компаний «ЕвроХолод» готова реализовать комплексные решения по устройству внутренних инженерных систем и сетей зданий. Мы предоставляем гарантию на купленную у нас технику и все монтажные работы!
Вентиляция «по нормам»- это благо или зло?
Предыдущая статья про замену радиаторов отопления в квартире оказалась принята читателями на ХАБРе с большим интересом.
В развитие успеха предлагаю рассмотреть не менее животрепещущую тему в нашей жизни, а именно:
Вентиляция в жилых и офисных помещениях
Всем известно, что без дыхания человек жить не может. Остановка снабжения кислородом мозга всего на 6 минут приводит к необратимым повреждениям мозга. Человек может выжить и после 6 минут кислородного голодания мозга, но память при этом он потеряет, оставшись в состояние живой, но неразумной куклы.
Таким образом, система вентиляции помещений для обеспечения притока свежего воздуха с кислородом для нашего организма‑ это обязательное устройства в любом закрытом помещении с присутствием людей.
Квартиры и дома, офисы и заводы‑ это всё «закрытые помещения с присутствием людей». Значит, в них всех должны быть системы вентиляции. И эти системы должны обеспечивать выполнение каких‑то нормативов, прописанных в каких‑то регулирующих документах. И такие документы действительно есть, причём во всех развитых странах.
В России эти нормы имеют разные названия: «Строительные правила» (СП), «Санитарные правила и нормы» (СанПиН) и «Строительные нормы и правила» (СНиП).
В отношении вентиляции эти нормы выдвигают различные требования.
Ниже приведена обязательная таблица со значениями из самого свежего норматива СП 60.1З3З0.2020 «СНиП 41012003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
Занятно, что в названии СП упоминается старое историческое ещё советское наименование СНиП с одноименным названием. Предыдущая редакция СП датировалась 2016 годом, а до того была редакция от 2012 года.
То есть нормативы достаточно часто обновляются. Но при этом цифры расхода воздуха из ниже приведённой таблицы не менялись ещё со времён СССР.

Рис. 1. Страница из действующего СП60.1З3З0.2020 «СНиП 41012003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» с таблицей норм расходов воздуха по людям и помещениям.
Такое стабильно поддержание основных параметров по вентиляции в нормативе требует какого‑то разумного объяснения. И это объяснение я попытаюсь найти самостоятельно, так как ни в одном из нормативов его явным образом не прописывают.
Вентиляция по нормативам — это навязанное зло из времён СССР, с забытым физическим смыслом.
Разовью эту мысль на пару страниц.
СНиП по ОВиК тащит нам из времён СССР норму по вентиляции 60 или 20 м3/ч на человека. При этом в этом СНиП нет никакого разумного объяснения для этих цифр.
Простейший анализ показывает, что эти две цифры связаны с физиологией человека.
1. Углекислый газ
Первое, что приходит в голову‑ это углекислый газ, который мы выдыхаем. Его нужно удалять вместе с воздухом на вытяжку, замещая новым чистым и свежим воздухом с улицы.
А какое количество углекислого газа человек выдыхает?
На этот вопрос мы попытаемся найти расчётный ответ в границах школьного курса биологии, химии и физики.
Так общеизвестной нормой потребления еды по калорийности является значение 2400ккал/день.
Для перевода в систему СИ (Дж, м, с) необходимо «килокалории» пересчитать в Джоули.
Для этого надо умножит значение в «ккал» на теплоёмкость воды 4,19 кДж/кг.
Именно по нагреву 1 грамма (килограмма) воды на 1С определяют энергетическую ценность «калории» («килокалории»).
Едн= 2400*4,19= 10056 кДж/день

Рис.2 Нормы калорийности дневного рациона для людей с различным типом труда и возраста.
Если перевести эту энергию в мощность то получим:
Nср=Едн /(3600*24)=10056/(3600*24)= 0,116кВт
Из таблицы «суточных рационов» видно, что отличия в энергозатратах «сидяцих» и «активных» работников отличаются всего в 2700/2400=1,125 раза или на 12,5%. То есть в борьбе с избыточным весом гораздо легче снизить количество съедаемого до разумной нормы в 2400ккал/день, чем пытаться физкультурой перереаботать излишне съеденное.
Так один час физкультуры увеличит нагрузку на метаболизм всего в 2 раза или менее, что соответствует ускорению пульса в 2раза или менее.
У спортсменов пульс может повышаться до 4 раз. Вот только в спокойном состоянии у них пульс бывает аномально медленным на уровне 45–50 ударов в минуту, чтобы повышение в 4 раза не выводило серцебиение выше допустимых 160–180 ударов в минуту.
Если вы замеряете свой пульс покое, то можете узнать возможную кратность форсирования своего организма под нагрузкой просто поделив предельный пульс 160 на посчитаные удары в покое.
То есть спортсмены способны выдавать вместо обычных 150 Вт до 600 Вт в режиме соревнования.
Отдельные виды спортсменов способны выдавать непрерывную мощность до 1000Вт в течении 1 часа и более. К таким видам спортсменов относятся велосипедисты‑ шоссейники, которые способны по несколько часов участвовать в велогонках с запредельными нагрузками.
Что до мощности в 1кВт, то именно под такую мощность расчитаны сверхлёгкие самолёты‑мускулолёты.
Именно с такой мощностью в 1 кВт один рекордный мускулолёт «Дедалус-88» совершил перелёт с острова Кипр до Турции, находясь в полёте почти 4 часа. На педалях этого мускулолёта в полёте работал профессиональный велосипедист — победитель в мировом чемпионате по шоссейным гонкам.
Он совершил перелет протяженностью 115 километров 110 метров, пролетев по маршруту Дедала — с острова Крит на материк. Полет занял у него 3 часа 54 минуты 59 секунд.


Рис. 3. Фото мускулолёта.
В ночное время организм снижает свой метаболизм приблизительно до величины 2/3 от дневного уровня.
Сон длится 8 часов и 16 часов бодрствования, тогда дневная мощность будет составлят Nд= Nн*3/2
Общий баланс за день Едн= Nср*24= Nд*16+ Nн*8 = 16*Nн*3/2+8*Nн
Nн= Nср*24/32= Nср*3/4=0,75* Nср=0,75*116 Вт= 87 Вт
Nдн=Nн*3/2== Nср*0,75*3/2= 1,125*Nср=1,125*116=131 Вт
Для получения такой мощности нужно сжечь некоторое количество топлива.
Проведём оценку сверху для количества углекислого газа (СО2), считая что вся еда — это сложные углеводороды со средне взвешенной формулой с соотношением «углерод‑водород» по типу СnН2n, под которую подходят практически все сложные углеводороды с длинными цепочками, включая глюкозу.
Чистый углерод (уголь) имеет теплоту сгорания Qc=30МДж/кг =30 000 000 Дж/кг.
Чистый водород имеет теплоту сгорания Qн=120МДж/кг =120 000 000 Дж/кг.

Рис.4. Таблица значений удельной теплоты сгорания различных видов топлива.
Смесь сложных углеводородов СnН2n будет иметь среднюю энергию сгорания согласно массовой доле каждого компонента.
Общая масса элементарного звена С+Н2= 12+1*2=14
Энергия сгорания на 1 кг углеводов составит:
Qсн2=30*12/14 +120*2/14=43 МДж/кг
Так как нам нужен количество СО2 за 1 час, то энергию сжигания углеводов мы также посчитаем за час с мощностью Nдн=131Вт.
Мсн2=131*3600/ (43 000 000)=0,011кг =11г
Теперь обратимся к школьной химии.
Так при сгорании двух молей углеводорода типа СН2 в двух молях кислорода типа СН2 выделяется один моль углекислоты СО2 и два моля воды Н2О
2*СН2+2О2= СО2 +2*Н2О
Получился очень интересный результат про образование воды в организме (эндогенная вода), даже если воду не пить.
Правда, эндогенной воды крайне мало, а именно около Мн2о=11*36/28=14г/час.
Где 28- это молярный вес вступившего в реакцию углеводорода в уравнении реакции окисления, 36- молярный вес получившейся в процессе реакции воды, 11г- масса реального сгоревшего углеводорода при мощности 131 Вт.
За сутки набирается около 300грамм эндогенной воды в организме.
2. Количество углекислого газа при сжигании углеводов типа СnН2n
При массовой доле углерода С=12г/моль в углеводе на уровне 12/14 и выгорании 11г углеводов в час можно рассчитать выход углекислого газа.
=11*(12/14)/12=0,786 моль СО2
Значит за час человек выдыхает 0,786 моль СО2, что при молярном объёме газов 22,4л/моль составит:
V со2/ч=0,786 *22,4=17,6 л/ч
Молярный вес MrСО2=(12*1+16*2)= 44г/моль.
Тогда в массовом выражении выдыхаемый СО2 будет равен:
Мсо2/ч=0,786 *44=34,6 г/ч
Цифра 35 г/ч для выдыхаемого человеком СО2 также часто встречается в справочниках по физиологии человека.
Концентрация углекислого газа (CO2 или диоксида углерода) в сухом атмосферном воздухе составляет 0,03—0,045 об. % (300—450 ppm).
Считается, что норма уровня СО2 в помещении не должен превышать уличные значения примерно в 1,5 раза, то есть до 450-700ppm. (или 0,45-0,7 л/м3)
Следовательно выдохнув 17,6л СО2 нам необходимо его разбавить до концентрации 0,7л/м3, имея базовый уровень 0,3л/м3.
То есть на каждый 1м3 воздуха мы можем добавить приблизительно (0,7-0,3)=0,4л/м3
Тогда для разбавления 17,6л СО2 нам потребуется объём вентиляционного воздуха:
Так мы пришли к получению вентиляционной нормы в 44м3/ч.
Реально эта норма по содержанию СО2 является сильно завышенной, так как существенное снижение самочувствия наблюдается только при концентрациях СО2 выше 0,15% или 1,5л/м3.
В этом случае норма на вентиляцию резко упадёт:
Для мегаполиса с выхлопными газами посчитаем по верхней границе фона 0,45л/м3.
Так мы получили вторую часть нормы на вентиляцию 20м3/ч для временного пребывания людей.
Обе эти цифры составляют стабильные 73-83% от норм 60м3/ч и 20м3/ч.
Похоже, что нормативщики в СССР пошли по более простому пути расчёта, считая, что в организме человека горит чистый уголь с Qc=30МДж/кг, а не смесь с Qсн2=43МДж/кг
Или же считали норму еды по калорийности 3200ккал (что менее вероятно), так как тепловыделения человека повысятся до 178Вт ( общеизвестная цифра в районе 130-150Вт).
Для оценки точности нашего приблизительного расчёт энергоёмкости углеводной еды имеет смысл сравнить её с чем‑то достаточно известным, а именно с нефтяными топливными фракциями.
Так теплота сгорания бензина и керосина составляют величину 46МДж/кг, что практически совпадает с нашими расчётными 43МДж для углеводов в еде.
У нефти и природного газа этот показатель равен 44МДж/кг.
Дополнительную разницу можно учесть за счёт того, что при сгорании нефтяных топлив учитывают низшую теплоту сгорания, то есть без энергии конденсации воды из газовой смеси.
При этом в организме человека происходит конденсация паров воды после реакции в виде «эндогенной воды», то есть у нас в расчёте пищевой ценности присутствует низшая теплота сгорания, что приблизительно на (14*2400/3600)/131= 7% меньше, чем у высшей.
Именно на этой разнице достигается КПД в 107% у конденсационных низкотемпературных газовых котлов и живых организмов.
3. Сравнительный расчёт при сгорании чистого углерода
Если же провести расчёт по чистому углю то получим практически точное попадание в 60м3/ч и 20м3/ч на человека при тех же исходных условиях.
Мсн2=131*3600/ (30 000 000)=0,0157кг =15,7г
При молярной массе углерода С=12г/моль и выгорании 15,7г углерода в час можно рассчитать выход углекислого газа.
=15,7/12=1,31 моль СО2
Разбавление до концентрации 0,15% (1500ррm) составит:
Что и требовалось доказать.
Аналогичный просчёт на концентрацию 800ррm даст объём воздуха на разбавление
Vвент=29,3/(0,8-0,3)=58,6 м3 или крайне близко к 60м3/ч
4. Реалистичность жёстких нормативов содержания СО2 на уровне до 1000ppm
Стоит отметить, что явные негативные ощущения (такие как головная боль и покраснения глаз) наступают при длительном нахождении в помещении с концентрацией СО2 до 7000ppm. При этом уровень 5000ррm (или 0,5%=5л/м3) cчитается допустимым при работе не дольше 8 часов.

Рис.5. Таблица допустимых концентраций угликислого газа СО2 в помещениях с присутствием людей.
Таким образом, нижним предельно допустимым уровнем вентиляции можно считать значение:
Vвент=17,6/5= 3,5 м3/ч на человека.
А это уже в 4 раз меньше, чем мы посчитали для нормы вентиляции 14,6 м3/ч на человека, и в 6 раз меньше нормы 20м3/ч.
В итоге, если ориентироваться именно на явные ощущения человека, то человек сам откроет форточку для проветривания зимой только тогда, когда ему станет «душно» при уменьшении расхода вентиляции до 4 м3/ч.
Стоить заметить, что расход 4 м3/ч обеспечивается по щелям закрытых открываемых окон.
Именно по этой причине в жилье практически не случаются отравления углекислым газом, так как хватает проветривания через щели или при открывании на 2-3 минуты форточки всего раз в час.
Чего нельзя сказать о современных высотных зданиях со сплошным остеклением, но без отрывающихся окон. В таких «герметичных» зданиях получить отравление СО2 вполне реально.
5. Минимальные нормы вентиляции для бомбоубежищ и заглублённым в грунт военных командных пунктов
В этом отношении интересен опыт строительства и нормирования вентиляции для военных сооружений, где рациональность доведена до предела выживания, а не до уровня «комфорта».
Так на картинке приведены цифры допустимых концентраций СО2 для командных пунктов, медицинских частей и для личного состава фортификационных сооружений без окон (см.рис.4).

Рис.6. Таблица допустимых концентраций угликислого газа СО2 в помещениях военного назначения с присутствием людей.
Так с вентиляцией допускается концентрация 0,5% (5000ррm), а без принудительной вентиляции даже 1% (10 000ррm).
При этом без вентиляции допускается даже заброс до 3% (30 000ррm), но уже с жёстким ограничением в 5 часов по длительности пребывания.
И если 0,5% мы достигаем с расходом вентиляции около 4м3/ч на среднего человека, то 3%- это уже всего 0,6м3/ч на человека.
За 5 часов пребывания человек испортит 0,6*5=3 м3 воздуха.
Именно такой объём воздуха на одного человека содержится в бомбоубежищях без системы принудительной вентиляции, где на одного человека приходится меньше 1м2 общей площади пола при потолках высотой около 3м. То есть люди в бомбоубежищах сидят плотными рядами или лежат на трёхярусных узких нарах, выдыхивая воздух вокруг себя.
При этом для людей в таких бомбоубежищах гораздо страшнее жуткая сырость, которая связана не с протечками воды из грунта, а с конденсацией воды на стенах, потолках и полах при 100% влажности воздух от испаряемой и выдыхаемой людьми парообразной воды.
Это бомбоубежище без вентиляции становится похоже на турецкую парную «хамам», где при 100% влажности и температуре +37С организм не может никак отдать тепло наружу и начинает сам себя разогревать изнутри, обливаясь снаружи потокам не способного испарятся пота.
Действительно, больше 5 часов такую адскую пытку жарой и духотой мало кто выдержит даже из здоровых и молодых людей. Ну, а больные люди в таком бомбоубежище практически обречены на смерть по «естественным причинам» за те же 5 часов.
6. Охлаждение тела
Вентиляционные нормы также можно оценить по отводу тепла от человеческого тела.
Так считается, что непосредственной теплоотдачей (конвективная теплопередача) человек отдаёт 70% общего тепла от организма к огкружающему воздуху. Тогда как оставшаяся часть в 30% приходится на испарение воды с кожи и при дыхании.
Тогда при мощности 131 Вт нагрев воздуха составит Nт=131*0,7=92 Вт.
При норме вентиляции 60м3/ч на человека мы получаем возможность снять явный тепловой поток 100Вт от человека на перепаде в дТ=5С, то есть при нагреве воздуха от +24С до +29С.
Температура +29С здесь не случайно появилась, так как при более высокой температуре работать запрещено по нормам СанПиН. При этом температура +24С является нормативной для расчётов в тёплое время года.
Если же мы подаём зимой воздух с улицы при температуре минус 26С (-26С – это расчётная температура зимой в Москве), то явная тепловая мощность 100Вт обеспечивает нагрев приточного воздуха с расходом 6м3/ч от -26С до +24С на дТ=50С.
Тут мы магическим образом приходим к совпадению предельных малых цифр по вентиляции (по СО2 в жилье) и по способности нагреть этот же объём воздух до комнатной температуры за счёт явной теплоотдачи своего же тела.
Получается, что нагрев приточного воздуха с расходом 6м3/ч на проветривание обеспечивается собственным теплом человеческого тела даже при зимней температуре минус 26С на улице..
Именно по этой причине никто не обеспечивает избыточную мощность систем отопления для нагрева приточного воздуха «по норме», так как реальная потребность в вентиляции обеспечивается тепловой мощностью организма самого человека.
7. Отвод испарений воды от человка
Так как 30% тепловой мощности человека приходится на испарение воды с кожи и при дыхании, то рассчитаем количество испаряемой человеком воды.
Тогда при общей мощности 131 Вт на испарение воды уйдёт Nн2о=131*0,3=39 Вт.
Зная теплоту парообразования Qпар=2400кДж/кг можем рассчитать испарение воды за час при мощности 39Вт.
Мвод=(0,039*3600)/2400=0,0585кг/ч= 59 г/ч
При норме вентиляции 60м3/ч испарение человеком добавит всего 1г воды на 1м3 воздуха, что при температуре +24С поднимет влажность всего менее чем на 5%.
Так при 100% влажности общее влагосодержание в воздухе составит 19г/кг или 22гр/м3.(см. Id-диаграмму влажного воздуха на Рис.1)
Таким образом, добавка 1г/м3 составит 1/22=0,045 или 4,5%.

Рис.7 Диаграмма состояния влажного воздуха (Id-диаграмма)
Норма 20м3/ч даст изменение влажности воздуха уже на 15%, что в летнее время станет уже достаточно заметным изменеием к худшему, если тёплый уличный воздух с температурой +24С будет иметь влажность около 60%.
При повышении влажности тёплого воздуха до уровня 75% и выше возникает ощущение «тропической жары», а человеку становится «душно дышать».
Понятие «душно» — это комплексный субъективный показатель в оценке комфортности пребывания в данной атмосфере по нескольким параметрам:
Относительная и абсолютная влажность,
содержание СО2 и других летучих соединений (запахи).
Изменение отдельных параметров может значительно повлиять на общее ощущение комфорта.
При одинаковой температуре по термометру в помещении с высокой относительной влажностью будет ощущаться «жаркая духота», а при той же температуре с низкой относительной влажностью воздух будет ощущаться как «прохладный и свежий».
Эта изменчивость ощущений связана с тем, что при высоких температурах резко растёт способность воздуха содержать водяной пар.
Если при +24С и относительной влажности 50% (комфортные условия) в воздухе содержится водяной пар в количестве 11 г/м3.
То при -10С и относительной влажности 50% (зима) в воздухе содержится водяной пар в количестве менее 1 г/м3.
Это означает, что вентиляционный воздух с улицы зимой приходит с очень низкой относительной влажностью 3-5% после нагрева его до +24С.
Именно по этой причине зимой в квартире развешенное после стирки бельё быстро сохнет, а паркет и мебель из натурального дерева рассыхаются до образования видимых щелей на стыках.
При высокой относительной влажности в летнее время человеку становится труднее испарять воду, что приводит к его перегреву, выражаемому в ощущении «жаркой духоты» при усиленном выделение пота. Дерявянные предметы летом впитывают влагу и разбухают, усиливая эффект растрескивания в мебели и других деревянных изделиях.
Если принять приток вентиляции зимой в квартире на уровне 6м3/ч (нагрев воздуха телом), то прибавка влажности воздуха составит уже 10г/м3, а относительная влажность воздуха в помещении с температурой +24С составит уже 50-60%, то есть в пределах нормы «комфортного ощущения».
Глядя на Id-диаграмму можно обнаружить ещё интересный фокус.
Так при испарении человеком 60г/ч с нормой вентиляции 60м3/ч на человека происходит повышение абсолютного влагосодержания на 1 г/м3, а с учётом нормируемых температур и влажности окружающего воздуха получается, что испарение происходит при снижении относительной влажности 60% до 50% при том же росте температуры от +24 до +29С.
8. Борьба с перегревом помещений летом
Нормативная система вентиляции по максимальной норме 60м3/ч на человека соответствует прямому притоку через окна в летнюю погоду при +24С на улице.
Правда в случае с нормой 20м3/ч не выполняется сохранение температуры в приемлемом диапазоне +24…+29С, что можно списать на нагрев ещё холодных стен в помещении за время пребывания человека менее 2 часов в помещении.
Но что делать при температуре +26С на улице?
А если у человека под боком ещё и компьютер работает с дополнительным тепловыделением 250–500Вт от потреблённой им и рассеянной вокруг электрической мощности?
В итоге без системы принудительного искусственного охлаждения помещения с помощью фреоновых «кондиционеров‑охладителей» задача снятия теплопритоков от человека и оргтехники в тёплый летний день уже не решается.
То есть «советская» норма летней вентиляции 60м3/ч вполне оправданна для человека в КБ с карандашом у кульмана или в офисе за столом со счётами, но она устарела физически и морально, когда в офисах появились компьютеры с тепловыделениями в 2–5 раза больше, чем от самого человека.
Но как только мы начали использовать холодильные машины для снятия теплоизбытков, то в то же время норма 60м3/ч на человека летом стала мешать, так как холодильные мощности уходят на охлаждение и осушение избыточного воздушного потока. При этом вентиляционные воздуховодные сети неимоверно распухают, съедая огромный объём внутреннего пространства в зданиях.
Но и зимой при низком влагосодержании и холодном уличном воздухе выполнять норму даже 20м3/час на человека становится техническим абсурдом. Так как при исходном влагосодержании не выше 7–8г/м3 при +8С на улице в начале отопительного периода уже достаточно 10м3/ч для удержания влажности не выше 60% при темпере +22С в помещении.
Кстати норма 10м3/ч на человека применяется в авиации, где забортный воздух исключительно сух при минус -50С за бортом, а для ассимиляции углекислого газа от среднего человека хватает и 6м3/ч свежего воздуха. Правда из‑за разрежения до 0,6 атм давления в самолёте минимальная норма 6 м3/ч по СО2 превращается уже в 10м3/ч при давлении 0,6атм.
Тогда зачем до сих пор нам навязывают эти чудовищные расходы по вентиляции, приводящие к разрастанию воздуховодов и перерасходу тепловых мощностей на приточных установках зимой и перерасходу электричества на холодильных системах летом?
Это проблема быстрой смены технологических укладов с повсеместным распространением компьютеров и кондиционеров. При том, что нормативная база забыла об исходных задачах и не реагирует на технологические изменения в системах ОВиК.
И что делать инженеру ОВиК с этим знанием?
А нам остаётся только жульничать, закладывая на стадии «Проект» систему по норме 60м3/ч с параллельно работающими 2–3–5 установками, при этом на этапе эксплуатации снижая расход по вентиляционной сети в те же 2–3–5 раз.
Установкой каскадов однотипных вентустановок для параллельной работой на общую сеть мы экономим деньги заказчику и создаём значительный резерв простаивающего оборудования для его планомерного износа в режиме работы на 20–30% от суммарной номинальной мощности.
Вторым приятным дополнением к снижению расхода по вентиляции будет то, что одну из пяти установок хозяин офиса всё‑таки включит зимой, тогда как включать систему на полную мощность с чудовищным расходом денег на тепло и электричество он точно не станет. То есть и офисные жители (такие как мы с вами) от этого «жульничества» тоже пользу получат, получив свежий воздух хотя бы по минимальной физиологической норме 6–10м3/ч на человека.
9. Расходы тепла на вентиляцию зимой
Квартира
Оценим теперь энергетические затраты на вентиляцию в зимнее время.
Предположим, что мы проветриваем по нормативу однокомнатную квартиру с одним человеком в ней.
Тогда по нормативу в комнату необходимо подать не менее 30м3/ч.
При температуре на улице -26С и +24С в квартире приточный воздух надо нагреть на разницу температур:
Такой нагрев потребует затраты энергии:
Где V- объём нагреваемого воздуха, q — плотность воздуха (q=1,2 кг/м3 при +20С), c- это теплоёмкость воздуха в (c=1,005кДж/кг*град).
С учётом длительности нагрева в 1 час (1час =3600секунд) это будет соответствовать тепловой мощности:
Из предыдущей статьи можно вспомнить, что мощность радиатора в типовой комнате современного панельного дома составляет всего около 350Вт.
Таким образом, мощности штатного радиатора отопления никак не хватит на нагрев дополнительного вентиляционного воздуха.
При этом для обеспечения отопления с учётом такого нагрева вентиляции потребуется повысить мощность системы отопления в квартире до величины:
То есть вся система отопления жилого дома должна увеличиться более чем в два раза, а именно:
Поскольку в современных домах нет таких сильно увеличенных приборов отопления, то норма по вентиляции в жилых квартирах зимой не выполняется.
Не смотря на явный недостаток вентиляции в квартирах из‑за малой мощности систем отопления, как ни странно люди прекрасно живут в таких условиях годами, довольствуясь минимальным притоком свежего воздуху через щели в окнах в объёмах 4–6 м3/ч на комнату.
Расход воздуха 6 м3/ч по щелям в окнах вполне укладывается в мощность теплоотдачи самого человека (100Вт). А вот с учётом дополнительной теплоотдачи электроосвещения и других электроприборов (ТВ, компьютер) в квартире может возникнуть потребность в дополнительном проветривании помещения путём открывания форточек на окнах.
10. Вентиляция в офисах
В офисах люди находятся более 2 часов, а потому там наиболее актуальна норма 60м3/ч на человека из СП.
Правда, на уровне московской государственной экспертизы (МГЭ) настоятельно рекомендуют использовать норму 40м3/ч , как при наличии окон (см.таб.Рис.1). Похоже, что в МГН тоже стали о чём-то таком догадываться.
Повторим расчёт тепловой мощности для такой вентиляции.
Такой нагрев потребует затраты энергии:
С учётом длительности нагрева в 1 час (1час =3600секунд) это будет соответствовать тепловой мощности ровно 1кВт:
То есть если в комнате площадью 36м.кв. (модуль офиса 6х6м между колоннами) сидит как минимум 6 человек (норма 4-6м2/человека), то в это помещение нужно вдувать не менее 60*6=360м3 каждый час, расходуя при это 6кВт тепла на нагрев холодного воздуха.

Рис.8 Расположение рабочих мест в офисе в границах модуля здания 6х6м:
А. — офис типа «опенспейс» по 9 человек на модуль (4м2/чел),
Б- офис типа «опенспейс» по 6 человек на модуль (6 м2/чел),
В- офис «коридорно-кабинетного» типа по 6 человек на модуль (6 м2/чел) с кабинетами на 3-их и выгороженным стенами коридором с дверями.
При этом на фасаде длиной 6м теплопотери будут составлять всего от 700Вт (малый процент окон около норматива в 22%) до 1800Вт (сплошное 100% остекление фасада). То есть мощность на вентиляцию будет в 3–9 раз больше мощности на отопление:
6/0,7=8,6 раз или 6/1,8=3,3 раз
При такой многократной разнице в мощности систем отопления и вентиляции становится совершенно понятно, что включать систему вентиляции «по нормативу» никто добровольно не захочет, ибо это слишком дорого.
Проблема обостряется из‑за того, что в современных офисных зданиях окна вообще не открываются, а потому работники сидят вообще без какого‑либо свежего воздуха, даже из щелей в окнах или из форточек.
Как мы рассчитали ранее, для дыхания на пределе концентрации СО2 достаточно 6 м3/ч на человека, таким образом чисто на нужды дыхания достаточно включать систему вентиляции «по нормативу» всего на 1 час за рабочий день.
Вот только ради одного часа работы никто не будет возиться с запуском огромной вентиляционной установки. Именно по этой причине выгоднее постоянная работа одной из параллельных установок с мощностью 15–20% от номинального расчётного режима по 60м3/ч на человека, выдавая хотя бы 8–10м3/ч на человека в постоянном режиме.
11. Перегрев офисов в зимнее время при отсутствии вентиляции
Как мы выяснили ранее, норматив на вентиляцию в РФ очень жёсткий и сделан исключительно во благо трудящихся.
Вот только, как известно ещё из высказывания одного известного государственного деятеля ещё позапрошлого 19-го века:
«Жесткость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения».
То есть в офисных пространствах с не открываемыми окнами складывается парадоксальная ситуация:
В офисе зимой стоит жара и духота, так как теплоизбытки (от людей, компьютеров и электроосвещения) многократно превосходят теплопотери через наружные стены и окна. При этом невозможно проветрить офис свежим воздухом из открытых окон и тем самым заодно снять перегрев.
При этом можно было бы всё решить включением существующей приточной вентиляции. Но и этого не делают, так как включение вентиляции слишком затратно по расходом на нагрев приточного воздуха.
Тут могла бы помочь система кондиционирования (фреоновые охладители), вот только системы кондиционирования чаще всего рассчитаны только на работу летом, а с началом отопительного сезона их отключают.
Включать подачу холодного уличного воздуха без нагрева тоже не получится, так как система автоматики отключит приточные установки по угрозе замерзания водяных калориферов.
Итого: Для того чтобы использовать теплоизбытки в офисе на нужды подогрева приточного воздуха требуется ещё на стадии проектирования закладывать такую возможность в технических решениях.
Так нужно чтобы система кондиционирования (охлаждения) в офисе работала круглогодично, при этом в холодное время года при уличных температурах ниже +15С тепловой сброс от фреоновых «компрессорно‑конденсаторных блоков» (ККБ) должен частично или полностью направляться на подогрев приточного воздуха в приточных установках.
Конструктивно исполнить связь охлаждения офиса с нагревом притока зимой вполне возможно, но нужно это делать так, чтобы система не выросла в цене и не стала технически слишком сложной для эксплуатации.
Всё что сложно и дорого в последствии либо не включают при эксплуатации, либо вообще выкидывают из проекта.
Нормы кратности воздухообмена в различных помещениях + примеры расчетов

Если вы строите частный дом или здание для своего предприятия, то, наверное, сталкивались со множеством стандартов и хотели бы уже о них забыть. Но безопасность должна стоять на первом месте, не так ли? Если думаете начать строительство или сделать искусственную вентиляцию для готового объекта, то взгляните на нормы кратности воздухообмена в помещениях, которые мы привели в этой статье. Добиться качественного результата не так уж сложно, если всему уделить должное внимание. Согласны?
Из статьи вы узнаете, что собой представляет воздухообмен, как его измеряют и какие существуют нормативные документы в этой сфере. Прочитайте также о нормах для конкретных помещений. Здесь же вы найдете примеры расчета кратности воздухообмена.
Кратность воздухообмена и ее значение
Воздухообмен — количественная величина, отражающая работу вентиляционной системы в закрытом пространстве.
Кратность — индикатор замещения воздушной массы за единицу времени, закладываемый при проектировании зданий и систем вентиляции. До того как выбрать показатель кратности, следует ознакомиться с правилами и разобраться с методами расчета.

Кратность воздухообмена — санитарный показатель состояния воздушной массы в помещении. От этого параметра зависит безопасность и комфорт людей. Допустимые значения регулирует государство — в строительных нормах и правилах (СНиП), сводах правил (СП), санитарных правилах и нормах (СанПиН) и ГОСТах. Кратность воздушного обмена показывает, сколько раз в течение часа воздух заменялся на новый.
В основе СНиПов по воздухозамещению лежат такие нюансы:
- предназначение постройки/помещения;
- температура и влажность воздуха;
- качество, интенсивность и пропускная способность естественной вентиляции;
- количество жильцов, работников и других людей постоянно или временно находящихся в помещении;
- теплопроизводительность работающих приборов;
- количество бытовой техники.
Есть 2 типа воздухообмена: естественный и искусственный. Естественный способ обмена заключается в движении воздушных масс за счет разницы давления. Из точек с большим давлением — в места с меньшим. Искусственный воздухообмен подразумевает работу вентиляторов, кондиционеров и других электрических устройств.
Формула кратности воздухообмена выглядит так:
N = Q возд / V пом, где:
N или n — кратность (раз в час);
Q возд — нужное количество свежего воздуха в час, м³/ч;
V пом — объем помещения, м³; если у комнаты сложная форма, объем нужно определять вместе со специалистами.
Естественное замещение воздуха ограничивается 3—4-кратным показателем, поэтому его движение иногда приходится усиливать механической вентиляцией.

Вентиляционные системы работают по 2 схемам: вытесняют старый воздух новым или перемешивают обе эти массы.
Для систем, работающих только на удаление воздуха, основная формула кратности выглядит следующим образом:
N = V у. в. / V пом, где:
V у. в. — объем удаляемого воздуха, м³/ч;
V пом — объем помещения, м³.
В удаляемый объем следует включать тепловые выделения и летучие вредные вещества.
Для приточной и вытяжной вентиляции рассчитывают также отдельные показатели кратности.
К примеру, для приточной системы его определяют так:
N пр = L пр / V пом, где:
L пр — производительность приточной системы, м³/ч;
V пом — объем помещения, м³.
Отдельная норма кратности для вытяжной вентиляции обычно больше на 1 или 2 единицы в час по сравнению с притоком, но в некоторых медицинских помещениях — наоборот. Общую кратность всегда измеряют по большему показателю.
Кратность воздухообмена, приведенная в СНиПах и санитарных нормах, имеет 4 выражения:
- количество раз в час;
- кубические метры в час — обычно для помещений стандартных размеров;
- кубические метры в час на человека;
- кубические метры в час на квадратный метр.
Последние два показателя — удельные нормы воздухообмена для помещений, где большую роль играет присутствие людей. Расчет на человека бывает полезным на производственных цехах, в магазинах и больницах. На этих объектах можно подсчитать количество людей и установить среднее число посетителей.
На одного сотрудника следует отводить 60 м³/ч, а на временного посетителя — 20 м³/ч. Удельная кратность выступает как информативный показатель при условии, что размеры помещения приближаются к стандартным.

Есть также коэффициент воздухообмена, определяемый формулой:
E = T / (2 × Y) × 100 %, где:
T — объем помещения или поступающий воздух;
Y — время замещения воздуха.
Коэффициент можно называть также качеством воздухозамещения. Показатель достигает 100 % в вентиляции, удаляющей старый воздух, и 50 % в вентиляционной системе, перемешивающей воздушные массы.
По нормативам кратности воздухообмена определяют требуемую производительность вентиляции.
Формула выглядит так:
L = n × V пом, где:
L — производительность, м³/ч;
n — нормативная кратность (раз в час);
V пом — объем помещения, м³.
Норматив кратности по умолчанию составляет 1—2 раз для жилых комнат и 2—3 для офисных помещений. Для санузлов норма сменяемости воздуха начинается от 3—5, а для кухонь — от 5—10.
Нормы кратности воздухообмена для помещений
Утепленная и герметичная конструкция домов приводит к снижению кратности воздухозамещения. В результате вредные микроорганизмы размножаются интенсивнее, и портится общая гигиена.
В нормах и правилах отобразили критические значения по воздухообмену, несоблюдение которых однозначно приведет к проблемам.

Для многоквартирных домов, различных помещений и зданий вывели нормы кратности воздухообмена — в СП 54.13330.2016.
К отдельным комнатам есть следующие требования:
- кухня с газоиспользующим оборудованием — 80—100 м³/ч;
- кухня с электроплитой и без газовых приборов — 60 м³/ч;
- ванная/душевая/туалет — 25 м³/ч;
- совмещенный санузел — 50 м³/ч;
- общая постирочная, сушильная, гладильная — 7;
- холл или коридор в многоквартирном доме — 3;
- жилая комната в квартире (детская, спальня) — 3 м³/ч на 1 м²; 30 м³/ч на человека, но не меньше 0,35 раз в час от объема помещения;
- лестничная клетка — 3;
- гардероб в общежитии — 1,5;
- машинное помещение лифта — 1;
- комната с теплогенератором с теплопроизводительностью до 50 кВт — 1 м³/ч для закрытой камеры сгорания и 100 м³/ч для открытой;
- кладовая для хозяйственных предметов, спортивного оборудования — 0,5.
Если установить газовую плиту в помещение с теплогенератором, то потребуются дополнительные 100 м³/ч воздухообмена.
Для помещений разного назначения кратность подбирают по СП 60.13330.2016, СП 118.13330.2012 и СП 44.13330.2011.
Для измерения кратности воздухообмена в комнатах и технических помещениях с нестандартной планировкой или размерами — используйте СанПиНы и корректируйте результат исходя из самостоятельных расчетов.

Современные здания оборудуют автономными воздушными клапанами, которые устраняют застоявшиеся массы воздуха. Владельцы квартир могут их регулировать.
| Тип помещения | Кратность | Тип помещения | Кратность | Тип помещения | Кратность | Тип помещения | Кратность |
| Оранжерея | 25 — 50 | Прачечная | 10 — 15 | Офис | 6 — 8 | Больничная палата | 4 — 6 |
| Красильный цех | 25 — 40 | Парикмахерская | 10 — 15 | Гараж | 6 — 8 | Жилая комната | 3 — 6 |
| Металлообрабатывающий цех | 20 — 40 | Домашняя кухня | 10 — 15 | Спортзал | 6 — 8 | Площадка в подъезде, вестибюль | 3 — 5 |
| Пекарня | 20 — 30 | Кафетерий | 10 — 12 | Мастерская | 6 — 8 | Спальня | 1,5 — 4 |
| Кухня общепита | 15 — 20 | Конференц-зал | 8 — 12 | Домашний туалет | 3 — 10 | Школьный класс | 2 — 3 |
| Раздевалка с душем | 15 — 20 | Подвальное помещение | 8 — 12 | Чердак | 3 — 10 | Кладовка | 0,2 — 3 |
| Подсобка | 15 — 20 | Магазин | 8 — 10 | Комната переговоров | 4 — 8 | Электрощитовая | 1 — 2 |
| Туалет в общественном месте | 10 — 15 | Ресторан/бар | 6 — 10 | Ванная/душевая | 3 — 8 |
Дополнительные вентилирующие приборы решают вопросы с предельно допустимыми концентрациями вредных веществ. В жилых зданиях и общественных учреждениях приемлемыми показателями считают 0,1 мг/м³ для озона и 0,005 мг/м³ для хлорсодержащих соединений.
Жильцы будут в еще большей безопасности, если сделают мощную механическую вентиляцию.
Цеха и промышленные помещения
В производственных помещениях условия бывают более тяжелыми, а иногда и вредными. Кратность воздухообмена в цехах должна в несколько раз превосходить параметры для других помещений.

Факторы в подборе правильного показателя вентилирования цеха:
-
, избыток влаги в воздухе. В первую очередь это касается предприятий, которые в технологических процессах используют жидкости.
- Тепловая энергия, вырабатываемая оборудованием. Избыточное тепло от промышленных машин нужно устранять через естественную и механическую вентиляцию.
- Уровень загрязнения и особенности технологических процессов. Для каждого химического соединения есть предельно допустимая концентрация. Воздухообмен рассчитывают на то, чтобы основные вредные вещества присутствовали в воздухе в минимальном количестве.
- Интенсивность труда. Тяжелая физическая нагрузка и напряженная умственная работа станут более легкими и выполнимыми при высоком содержании свежего воздуха. В случае с физическим трудом речь идет также о безопасности.
- Количество работающих в помещении в один момент и на протяжении дня. Каждого сотрудника следует обеспечить воздухом с расчета на среднестатистическую потребность на 1 человека.
Значение имеет также форма цеха и его объем. Первый параметр влияет на движение воздушных масс, второй — на потребность в воздухе.
Придется учесть застаивание воздуха и его завихрение.

Для промышленных объектов с опасными и летучими хим. соединениями требуется 45-кратный обмен. Красильным цехам — 40. В помещениях, где работники в значительной мере применяют физическую силу, воздух нужно обновлять 35 раз в час.
На производственных площадках, где рабочий процесс не включает сложную работу и частое применение физических усилий, — 30. В цехах, где работа заключается в легкой физической нагрузке, — 25.
Кратность воздухообмена для промышленных помещений указали в СП 118.13330.2012, а также в СП 60.13330.2012 и СП 60.13330.2016 — актуализированных редакциях СНиП 41-01-2003.
Медицинские организации и больницы
В организациях здравоохранения от качества воздуха зависит жизнь пациентов и скорость их восстановления. В детских больницах на это следует обращать еще больше внимания. Кратность сменяемости воздуха для медицинских учреждений регламентирует СП 158.13330.2014.
Больше всего в замене воздуха нуждаются палаты для инфекционных больных. Требуемая кратность воздухообмена для них составляет 160 м³/ч на 1 человека. Палатам для других пациентов (детей и взрослых) нужна интенсивность воздухообмена на уровне 80 м³/ч на 1 человека.
Показатели в м³/ч на 1 человека дают больше гарантии, что такой кратности воздухообмена хватит для поддержания и улучшения здоровья лечащихся.
На врачебные кабинеты и лаборантские хватит 60 м³/ч на 1 человека. Столько же нового воздуха требуется в помещениях для игло- и мануальной терапии, залах для лечебной физкультуры, а также в кабинетах с постоянными рабочими местами.

Во многих случаях можно обойтись без высокоинтенсивного воздухообмена, а также без удельных нормативов. В кабинетах для томографии и процедурных для приема радиофармацевтических препаратов хватает 6-кратной смены воздуха.
Пять раз в час нужно обновлять воздух в грязных зонах ДСО/ЦСО, помещениях для санитарной обработки больных, комнатах для хранения дезинфицирующих средств, сортировки использованного белья, обработки и мытья посуды.
В кабинетах, где хранятся препараты и стерильные материалы, нужна 4-кратная сменяемость воздуха. В таком же количестве нового воздуха нуждаются процедурные и помещения, оборудованные под флюорографические и рентгенодиагностические обследования.
Трехкратное обновление воздуха считают нормой для небольших мастерских по обслуживанию медицинского оборудования, лаборантских комнат клинических анализов, чистых зон стерилизационного отделения.
Такие же нормы распространяются на помещения для сортировки анализов, холлы, кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики.

Для буфетов и зон принятия пищи при стационарах требуется 2-кратный воздухообмен. Всего 1 обновления воздуха в час достаточно для небольших кабинетов, где нет ни одного постоянного рабочего места.
Столько же хватит для маленьких складов с аппаратурой и чистыми материалами, вестибюлей на первом этаже, архивов, справочных, гардеробных и кладовых.
Офисы и деловые центры
В офисах и административных учреждениях требуется больше свежего воздуха, чем в индивидуальном жилье. Причина этому — большое количество офисной техники, напряженная умственная деятельность и стандарты обслуживания клиентов.
Критерии для вентиляции в офисах:
- большой размер вентканалов;
- наличие механической и естественной вентиляции;
- эффективная аэрация при невысоком расходе электроэнергии;
- гибкое управление системой вентиляции: возможность регулировки и настройки под внешние погодные условия;
- удобное размещение элементов механической и естественной вентиляции для проведения ремонтных и монтажных работ разного характера;
- применение бесшумного оборудования или звукоизоляции;
- качественная вытяжная и приточная вентиляция;
- постоянное поступление свежего воздуха, в идеале с улицы.
Новый воздух должен эффективно удалять испарения. Стоит уделить внимание увлажнению и очистке воздуха, его охлаждению или прогреву перед подачей в помещения.

В рабочей комнате на 1 сотрудника нужно не меньше 20 м³/ч. В конференц-залах столько же отводят на каждого посетителя. Интенсивный воздухообмен следует обеспечивать в умывальных и санитарных комнатах — до 15 обновлений воздуха в час.
Помещениям для курения понадобится 10-кратный обмен. В кабинете управляющего/управляющих нужна кратность воздухообмена на уровне 3, в технических помещениях — 1, в комнатах с картотеками и кладовых — 0,5. Нормы для офисов есть в СП 118.13330.2012 и международном стандарте ASHRAE 62-1-2004.
Примеры расчета кратности воздухообмена
Возьмем для примера помещение высотой 3,5 м и площадью 60 м², где работает 15 человек. Считаем, что воздух загрязняется только от роста концентрации углекислого газа из-за дыхания.
Сначала находим объем помещения: V = 3,5 м × 60 м² = 210 м³.
Учитываем, что 1 среднестатистический человек выделяет 22,6 л углекислого газа в час.
Получаем, что вредные выделения можно рассчитать формулой B = 22,6 × n, где n соответствует количеству людей в помещении.
B = 22,6 л/ч × 15 = 339 л/ч
Для помещений максимально допустимая концентрация углекислого газа равняется 1/1000, или же 0,1 %. Переведем это в 1 л/м³. В чистом воздухе углекислого газа есть около 0,035 %. Переводим в 0,35 л/м³.
Рассчитаем, сколько свежего воздуха понадобится для всех 15 человек:
Q = 339 л/ч : 1 л/м³ — 0,35 л/м³ = 339 л/ч : 0,65 л/м³ = 521,5 м³/ч. Кубические метры в данном случае перешли в числитель, а часы — напротив, в знаменатель.

Определяем кратность воздухообмена:
N = 521,5 м³/ч : 210 м³ = 2,48 раз в час. Выходит, при сменяемости воздуха на уровне 2,48 раз в час концентрация углекислого газа останется в пределах нормы.
Найдем теперь удельную кратность воздухозамещения на 1 человека и на 1 м². Объем помещения при этом должен быть не меньше 210 м³, а высота потолка — от 3,5 м.
521,5 м³/ч : 15 чел. = 34,7 м³/ч на 1 человека
521,5 м³/ч : 60 м² = 8,7 м³/ч на 1 м² площади
Вредные выделения (B) также рассчитывают через формулу:
B = a × b × V × n, где:
a — коэффициент инфильтрации;
b — концентрация углекислого газа, л/м³ за 1 час;
V — объем помещения, м³;
n — количество людей.
Содержание веществ можно измерять в граммах, а не в литрах — так будет лучше для безопасности.
Выводы и полезное видео по теме
Кратность воздушного обмена для разных помещений магазина + чертеж:
Приложение для расчета воздухообмена для различных помещений:
Базовые величины для системы вентиляции, расход воздуха:
Кратность воздухообмена отображает потребность помещений в том количестве воздуха, при котором они нормально функционируют. Сменяемость воздуха выражается в количестве раз в час или кубометрах за этот же период. Есть также удельные величины на 1 человека и 1 квадратный метр.
В свежем воздухе больше всего нуждаются больницы, опасные производства и публичные места. От показателя минимальной кратности воздухообмена иногда зависит жизнь, поэтому пользуйтесь не только нормативами, но также считайте все сами и приглашайте специалистов.
Есть вопросы по кратности воздухообмена или по связанным с этим параметрам? Задавайте их в форме под статьей. Вы также можете обмениваться ценной информацией с другими читателями. Возможно, кому-то будет полезен ваш личный опыт в этом вопросе.
Вентиляция в квартире: требования и нормы
О чем речь? Вентиляция в квартире – это необходимый элемент для комфортного и безопасного проживания. Она отводит углекислый газ и лишние запахи, насыщая при этом помещение чистым и свежим воздухом.
Какой бывает? Глобально вентиляцию в квартире можно разделить на естественную и искусственную. Первая заложена при строительстве дома, но ее обычно не хватает, поэтому необходимо разобраться с тем, как обустроить дополнительную вентиляцию в жилье.
В статье рассказывается:
- Поэтапная оплата по факту принятия работ
- Смету фиксируем в договоре
- Более 12000
объектов - Более 10 лет
на рынке - Более 500
отзывов
Суть и задачи вентиляции в квартире
Вентиляция означает удаление из помещения отработанного воздуха и замена его наружным. В чем состоит суть этого процесса? Обычно воздух в здания проникает с улицы. Внутри он насыщается диоксидом углерода (от дыхания, брожения, гниения органических веществ), пылью, химическими выделениями бытовых предметов, шерстью домашних питомцев и др. Дальше грязная смесь газов продвигается в сторону вытяжки, через которую выводится наружу. Одновременно внутрь поступает свежий поток воздуха, и он проходит тот же цикл. Так схематично можно описать вентиляцию в квартире.

Суть и задачи вентиляции в квартире
Нормальное течение этого процесса может поддерживать и климатическое оборудование, которое обеспечивает принудительную вентиляцию. В отличие от естественной она может быть реализована несколькими способами. Так, вентиляция бывает механическая, приточно-вытяжная, компактная, канальная и др. Все это мы рассмотрим ниже, но для начала разберемся в важности процесса воздухообмена в помещении.
В квартирах и домах двуокись углерода есть всегда, она выделяется при дыхании людей, растений, животных, микроорганизмов. Важно ее количество. Высокая концентрация СО2 плохо сказывается на организме человека. Это мешает нормальному обогащению крови (а соответственно, и органов) кислородом. Активность мозга падает, и появляются усталость, невнимательность, сонливость. Избыток углекислоты обычно вызывает ощущение духоты.
Хорошая система вентиляции в квартире нацелена на то, чтобы слишком влажный воздух вовремя выводился наружу через вытяжку. Это предотвращает рост плесени в местах, где постоянно скапливается влага. Проветривание можно активизировать и дополнительными функциями. Фильтрация, к примеру, позволяет удалить вредные примеси на входе в здание, чтобы обезопасить воздух в помещениях. А подогрев в системе вентиляции минимизирует риск простудиться от притока холода снаружи.
Последствия при нарушении воздушной циркуляции
- Переизбыток диоксида углерода. Симптомы: ощущение духоты, сонливость, чувство усталости, снижение концентрации внимания. Сон в душном помещении не будет полноценным.
- Повышенная влажность. В застойной атмосфере помещения может накапливаться влага, поэтому причиной плесени и сырости часто становятся проблемы с вентиляцией.
- Загрязнения. Пыль, плесневые споры, шерсть животных, антропотоксины (ядовитые продукты, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека), химические запахи от мебели (часто это формальдегид) насыщают воздух при слабой вентиляции и в результате отравляют организм.
- Качество проветривания определяет самочувствие, влияет на внимание, трудоспособность, полноценность сна.
Ремонт в кризис: 5 лайфхаков на чем можно сэкономить
20 важных шагов, которые облегчат процесс ремонта
10 советов, чтобы сохранить нервы, время и деньги
Ремонт в кризис: 5 лайфхаков на чем можно сэкономить
20 важных шагов, которые облегчат процесс ремонта
10 советов, чтобы сохранить нервы, время и деньги
Как видим, крайне важно, чтобы вентиляционная система обеспечивала нормальный воздухообмен и создавала в помещении здоровый микроклимат.
Требования к вентиляции в квартире
Для качественного проветривания нужно определить норму расхода воздуха. Как это сделать? Приведем приемлемые варианты.
По площади
Расчет ведется без учета разных факторов. В жилых зданиях нормальный воздухообмен – от 3 м³/ч на каждый квадратный метр. А значит, площадь помещения следует умножить на 3. Например, в жилом коттедже площадью 100 кв.м норма вентиляции – 300 м³ в час.

Требования к вентиляции в квартире
По интенсивности воздухообмена
Кратность данного обмена отражает, сколько циклов обновления проходит воздух в единицу времени. Для разных видов помещений этот показатель отличается.
Допустим, для вентиляции в квартире, где все время пребывают люди, норма интенсивности воздухообмена составляет как минимум 1 (то есть в течение часа воздух должен полностью обновляться). Это требование содержится в Своде правил СП 55.13330.2016, пункт 9.7.
Так, при единичной кратности в спальне 10 кв. м с 3-метровым потолком норма воздухообмена составляет 30 м³. Однако это приблизительный расчет, где не учтено количество жильцов. Практика показала, что в спальных комнатах воздух должен сменяться интенсивнее.
По нормативам вентиляция на кухне имеет кратность от 60 м³ в час, что означает следующее: если размер такого помещения в квартире составляет 10 кв. м, воздух в нем должен обновляться как минимум 6 раз (каждые 10 минут). Выходит, что нужно держать форточку открытой постоянно.
Здесь есть один нюанс: чем выше требования к системе воздухообмена, тем стоимость ее дороже, а охлаждение комнаты сильнее, особенно зимой. К тому же мощный вентилятор будет шуметь сильнее, чем обычный.
Нормы кратности воздушного обмена с учетом вида помещения
Общая гостиная, спальня, детская (если жилплощадь меньше 20 м2/чел)
3 м³ в час на 1 кв.м площади
Общая гостиная, спальня, детская (если жилплощадь больше 20 м2/чел)
30 м³ в час на 1 человека (не меньше 0,35 ч-1)
Кладовая, гардеробная, бельевая
Кухня (кухонная зона) с электрической плитой
Помещения с бытовым газоиспользующим оборудованием
Ванная, туалет, душевая, совмещенный санузел
50 м³ в час для санузла
Данные приведены из табл. 9.1 Свода правил СП 54.13330.2016.
По численности людей в комнате
Согласно нормативам 1 человеку, все время находящемуся в помещении, требуется от 30 м³ чистого воздуха ежечасно (при естественном проветривании). Для искусственного воздухообмена норма выше – от 45 м³ на потребителя. А если обитатели заходят в комнату не больше чем на 2 часа, то интенсивность обновления воздуха должна быть 20 м³ в час.
К примеру, в спальне на двоих расчетной будет норма 60 м³ в час. В гостиной, где целый день находятся супруги и время от времени бывают дети, эта цифра достигает 100 м³ в час (2 × 30 + 2 × 20).
Акция. Скидка 10% на все виды работ
По умолчанию рекомендованные показатели считают минимальными. На практике комфортным уровнем для пребывания людей считается 60 м³ в час на 1 человека.
Виды вентиляции в квартире
Наладить воздухообмен в своем жилье – немаловажная задача, такая же как отопление или водопровод. Но почему-то многие считают по-другому и не заботятся о собственном здоровье.
Системы вентиляции классифицируют по разным показателям, таким как назначение, способ перемещения воздуха, зона обслуживания и конструктивное исполнение.

Виды вентиляции в квартире
Главным параметром считают способ воздухообмена, который может быть двух видов:
- естественный;
- искусственный.
Первый осуществляется за счет разницы температур вне дома и внутри, а также силы ветра. В таких условиях грязный теплый воздух устремляется наружу по вентиляционным каналам, имеющимся в каждом жилом объекте. А свежий поток с улицы поступает через щели в окнах, дверях.
Эти системы вентиляции просты, надежны и экономичны. Но часто попадают под влияние внешних факторов. Так, при малой разнице температур на улице и в доме или безветренной погоде их продуктивность резко падает. Еще такую вентиляцию нельзя настроить, а в зимнее время здание выстуживают сквозняки.
Искусственную (точнее, механическую) вентиляцию используют для усиления естественной. Для этого обычно ставят вентилятор, нагреватель, фильтр, другие элементы, улучшающие воздухообмен в любых условиях окружающей среды.
По назначению системы делят на два класса:
- Приточная вентиляция (для усиления воздушного потока снаружи и создания комфортного микроклимата в квартире). Недорогие установки просто подают уличный воздух внутрь, продвинутые – очищают и подогревают.
- Вытяжное оборудование выводит отработанные массы, насыщенные углекислотой и влагой.
Нужно заметить, что вытяжная и приточная вентиляция в квартире используются только вместе, и это очевидно. При неправильном балансе воздухообмена давление в здании нарушено, поэтому там начинают хлопать двери.

Виды вентиляции в квартире
Зона обслуживания вентиляционных систем бывает разной:
- Местная вентиляция. Часто применяется на производстве с локализованным источником вредных веществ, чтобы эффективно отводить ядовитые газы из цехов (лабораторий), не давая им распространяться. В квартирах это кухонные вытяжки.
- Общеобменная система. Имеется во всех современных МКД. Обеспечивает циркуляцию воздушных масс по помещению.
Два вида вентиляции с учетом конструктивного исполнения:
- Наборная (собрана из компонентов). Гибкая универсальная система, которая отлично подойдет для самых разных помещений. Но для ее монтажа нужны конструкционные расчеты. Поскольку оборудование занимает много места, ему потребуется специальное помещение. Иногда подобные конструкции прикрывают подвесными потолками.
- Моноблочная (вентустановка) система сочетает все детали в общем корпусе. Она проще в установке и действует намного тише.
Помещения вентилируются с помощью вентканалов, клапанов, вентиляторов, технологических щелей и специального оборудования. Иногда для усиления воздушного обмена используются кондиционеры (сплит-системы), подающие наружный воздух, или обычное проветривание через окно. Но как самостоятельные решения эти два способа не подойдут.
Варианты создания приточной вентиляции в квартире
Есть разные методики организации системы воздухообмена. Рассмотрим самые доступные из них.
Оконный клапан
Элементарное устройство для пластиковых рам. Состоит из внутреннего блока, раздвижного регулятора и наружного воздухозаборника. Устройство действует по принципу обычного проветривания, где размер щели регулируют вручную. Существуют также автоматизированные модели, оборудованные датчиками влажности и атмосферных показателей.
Приточные клапаны бывают накладными, щелевыми и фальцевыми. Последние пользуются максимальным спросом. Они не нарушают герметичность рамы, экономичны по цене и совместимы си автоуправлением.
Стенной клапан
Монтируется в стену через сквозное отверстие. Конструкция в виде теплоизолированной колбы-цилиндра с установленным фильтром грубой очистки.
Встречаются приспособления с уплотнителем для исключения сквозняков при ветреной погоде. Пропускную способность устройства можно регулировать вручную. Производительность каждой модели прописана на упаковке. Приточная вентиляция для квартиры обычно выбирается с учетом площади последней. Клапан лучше устанавливать над радиатором для уменьшения тепловых потерь на нагревание поступающего воздуха.

Варианты создания приточной вентиляции в квартире
Модернизированный вариант предыдущего устройства. Имеет встроенный вентилятор для нагнетания воздушного потока внутрь комнаты. Скорость подачи характеризует производительность прибора.
Подаваемая вентилятором струя фильтруется. Уровень очистки зависит от используемых фильтров. Нагрев воздуха не предусмотрен. Проветриватель повышает эффективность вытяжной системы. Дополнительный поток усиливает движение в вытяжке, поэтому она работает активнее.
Бризер
Приточный очиститель воздуха рассчитан на жилплощадь до 50 кв. м. Это компактное приспособление с фильтром, вентилятором и функцией нагрева. Есть встроенные датчики и блок регулировки. После предварительной настройки функционирует самостоятельно.
Бесшумный бризер отлично подойдет для вентилирования квартир и небольших особняков. Он обходится дешевле приточных канальных установок, да и работает гораздо эффективнее. В больших домах, наоборот, выгоднее делать приточно-вытяжную вентиляцию, чем ставить очиститель в каждом помещении.
Оборудование для вытяжной вентиляции в квартире
Вентиляционные отверстия в многоквартирном доме обычно расположены на кухне, в санузле, где концентрируются запахи и влага. В этих местах для очищения воздуха монтируются вентиляторы в воздуховоды (вместо гипсовых решеток), а также кухонные вытяжки над газовой плитой.

Оборудование для вытяжной вентиляции в квартире
Процедура установки оборудования является несложной, а сам прибор дает высокий результат. Что нужно учесть при выборе устройства:
- степень защиты от влаги (это обязательно);
- уровень мощности, которой хватит для конкретной площади;
- наличие таймера (не стоит покупать модель, которая работает при включении света в санузле);
- обратный клапан (не пропустит обратно грязный воздух, если у соседа установлено устройство помощнее).
Сегодня вытяжная вентиляция в квартире – дело вкуса, так как разнообразие приборов просто поражает.
Чтобы не растеряться в их ассортименте и выбрать оптимальный вариант, необходимо знать, что бытовые вентиляторы:
- бывают осевыми, центробежными и комбинированными (по механизму действия);
- отличаются по типу подключения к воздуховоду;
- могут служить для постоянной либо периодической эксплуатации;
- бывают 2-скоростными, со ступенчатым переключением или плавной электронной регулировкой скорости отвода воздуха;
- имеют разную мощность, которая определяется диаметром воздушного канала;
- управляются несколькими способами – механическим включением, датчиками (освещения, движения или влажности), с помощью таймера;
- различаются по монтажу – накладные или встроенные в стену (потолок).
Вентиляция в туалете и ванной каждой квартиры немного отличается по свойствам. Покупая вентилятор, необходимо помнить о высокой влажности, которая присуща помещениям, где есть вода. Таким приборам требуется датчик влаги, защита от брызг и надежная изоляция. Поскольку воздух здесь плотнее, чем на кухне, мощность вытяжки должна быть более высокой. Желательно наличие в устройстве таймера для задержки отключения, чтобы после посещения ванной вентиляция осуществлялась еще примерно 10-20 минут. Есть еще функции включения вытяжки при появлении избытка влажности.
В санузле можно поставить обычный вентилятор, так как его главная задача – устранение запахов и микроорганизмов. Для мощного прибора здесь слишком тесно, и помещение будет переохлаждаться. Желательно, чтобы устройство приводилось в действие включением света. Отличный вариант – таймер задержки, который обеспечивает проветривание туалета в течение нескольких минут и выключается самостоятельно.
На кухне, кроме вытяжки для удаления запахов и пара над плитой, часто монтируются вентиляторы, которые не дают кухонным ароматам распространяться по квартире. Поскольку даже с мощным вытяжным устройством горячий воздух и остатки пара собираются под потолком. И здесь их устраняют вентилирующие приборы.

Вентиляция
Для выбора модели нужно учесть и нормы воздухообмена в расчете на площадь помещения, и тепловое излучение всех кухонных приборов. На воздухообмен влияет даже численность людей, одновременно пребывающих на кухне.
Загрязненный воздух не выводится сиюминутно. Он движется по квартире и при отключении вентиляции реверсирует на кухню. Но если применять прибор с обратным клапаном, тяги в обратном направлении не будет и воздух станет выходить наружу.
Кухонная вытяжная вентиляция в квартире должна иметь хорошую фильтрацию, так как частицы жира, находящиеся в воздухе, понемногу оседают на поверхности. При включенном вентиляторе все эти жирные осадки с воздушным потоком устремляются внутрь прибора и собираются на вентиляторе. В итоге он со временем ломается. Плотный фильтр задерживает маслянистые частички и сохраняет агрегат от засорения. Каждые полгода очиститель нужно заменить или промыть теплой водой.
Расчет мощности вентиляции в квартире
Для вычислений эталоном могут стать любые специфичные условия. Например, очистка грязного воздуха, отведение лишнего тепла и др. Однако все эти расчеты под силу профессионалам и сложны для рядового человека. Есть несколько простых способов определить, насколько эффективной будет вентиляция в квартире.
Самый простой расчет
Мощность системы вентилирования в жилых домах определяется по следующим параметрам:
- Площадь помещения.
- Интенсивность воздухообмена (кратность выбирается в таблице 9.1 СП 54.13330.2016).
- Нормы СанПиН.
Как говорилось выше, кратность – это полный цикл замены воздуха в помещении либо очищение его за некий промежуток времени. Данный показатель зависит от квадратуры комнаты, где будет устанавливаться вентилятор. Если в течение часа весь воздух поменялся только раз, то интенсивность воздухообмена равна 1. Это в пределах нормы для жилых домов.
Для выполнения расчета мощности системы вентиляции нужно ориентироваться на соответствующий норматив – 3 кубометра воздуха на единицу объема помещения (1 м3). Численность проживающих значения не имеет. Формула объема: V = L × W × H, где L – длина помещения, W – ширина, Н – высота. Зная V и норму кратности 3 м3, вычисляем продуктивность оборудования.

Расчет мощности вентиляции в квартире
При расчете полной кубатуры комнаты не учитываются предметы, «крадущие» жилплощадь – мебель, элементы интерьера и др. После нахождения объема вычисляется потребность в воздухообмене для каждой комнаты отдельно. Для этого используется формула: L = nV, где L – искомый объем воздушной массы, n – интенсивность замещения воздуха (берется из таблицы СНиП), V – кубатура конкретного помещения.
Вычисление мощности с учетом санитарно-гигиенических стандартов
Для этого расчета также берется четко заданная норма 60 м3 в час на человека, постоянно находящегося в комнате, и 20 м3 в час на тех, кто заходит туда время от времени. Данные показатели утверждены государственными нормативно-правовыми актами (СанПиН), где описаны все требования к безопасному для человека созданию условий окружающей среды. Это относится и к нормам для жилых строений или административных зданий.
Правильная вентиляция в квартире подразумевает выполнение всех предписаний нормативных документов. Если в одной комнате посетитель пребывает постоянно, а второй заходит лишь на время, потребность в воздухообмене вычисляется как 60 + 20 = 80 (м3 в час).
После определения нужных параметров можно готовить чертежи, составлять план монтажа, заняться поиском подходящих для помещений вентиляторных систем. При этом важно выбрать правильный по геометрии воздуховод – они бывают с круглым и прямоугольным сечением. Для последних существует установленное правило подбора – соотношение сторон прямоугольника (его длины и ширины) не более 3:1. При нарушении этого принципа тяга будет недостаточной, а циркулирующий воздух станет шуметь.