Las instalaciones del sótano y semisótano tienen diferentes propósitos. Anteriormente, se organizaban tiendas de verduras en ellos, se ubicaban las comunicaciones. Ahora a las bodegas se les asignan otras funciones, desde garajes hasta gimnasios e incluso oficinas.
En cualquier caso, la ventilación forzada en el sótano del edificio es una necesidad justificada, dictada por la necesidad de un suministro planificado de aire fresco para reemplazar el escape. Ofrecemos una buena comprensión de este problema.
Cada bodega tiene su propia ventilación.
Se obliga a un almacén de vegetales en profundidad ubicado debajo de una casa privada, es decir No se necesita ventilación mecánica.
Las frutas y verduras se almacenan mejor si el intercambio de aire en el sótano es mínimo. Por lo tanto, los productos más simples y los conductos de ventilación de suministro y escape serán suficientes.
Las verduras almacenadas en la bodega durante el invierno no se pueden ventilar intensamente. Simplemente se congelan - escarcha en la calle
De acuerdo con los estándares de diseño para las tiendas de verduras. NTP APK 1.10.12.001-02la ventilación, por ejemplo, las papas y los cultivos de raíces deben ocurrir en un volumen de 50-70 m3/ h por tonelada de verduras. Además, en los meses de invierno, la intensidad de ventilación debe reducirse a la mitad para no congelar los cultivos de raíces.
Aquellos. En la estación fría, la ventilación de la bodega debe estar en el formato de 0.3-0.5 volumen de aire por hora.
La necesidad de ventilación forzada en la bodega surge si el esquema con el movimiento natural de los flujos de aire no funciona. Sin embargo, también será necesaria la eliminación de las fuentes de anegamiento.
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Ventilador forzado
Eliminar el exceso de humedad de la bodega
Suministro de apertura en el sótano de la casa
Condiciones de almacenaje
Humedad en el sótano.
El moho y la humedad son problemas comunes en los sótanos. El primer problema se debe a un intercambio de aire insuficiente. El sótano está enterrado a 2.5-2.8 m en el suelo, sus paredes están hechas con la máxima impermeabilidad a la humedad y al aire.
Y la ventilación natural, representada por canales verticales de la casa, está ausente en muchos sótanos y bodegas.
Antes de analizar la ventilación de la bodega, sus paredes deben ser impermeabilizadas. La ventilación del sótano no resolverá el problema de la higroscopicidad de la pared.
La humedad del aire significativa en el sótano es causada por la mala impermeabilización de las paredes. La segunda razón son las tuberías gastadas que atraviesan los cuartos de servicio del sótano. Además, el condensado se deposita sobre ellos, independientemente de la integridad de las tuberías y la estanqueidad de las juntas desmontables.
El problema del exceso de humedad debe resolverse antes del desarrollo del proyecto y la construcción del sistema de ventilación del sótano. Es necesario restaurar o aumentar el grado de estanqueidad de las paredes de la bodega, sellar las tuberías y cerrarlas con aislamiento.
La última medida eliminará el efecto del condensado en el material de la tubería. Luego se determinan las necesidades de ventilación de la bodega.
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Sistema de ventilación de conductos
Instalar un ventilador en el centro del conducto
Variante de ventilación combinada
Ventilador forzado
Aislamiento térmico de tuberías de condensado.
Las gotas de agua surgen solo en la superficie de las tuberías domésticas a través de las cuales fluye líquido frío (agua potable y alcantarillado). La humedad en la atmósfera de las habitaciones se condensa en las tuberías frías debido a la diferencia de temperatura entre su superficie y el aire.
Cuanto más fría es la tubería, más aire está saturado de humedad, más activamente se produce el proceso de condensación del agua.
Si el agua fría fluye a través de la tubería, se acumulará condensación. Cada uno de estos tubos debe estar cubierto con aislamiento térmico.
La diferencia en la temperatura del aire y la superficie de las tuberías de agua fría en casas particulares suele ser pequeña. De hecho, con el consumo poco frecuente de agua fría por parte de los hogares, no hay movimiento de agua a través de las tuberías, por lo que las temperaturas de la atmósfera doméstica y la tubería son casi iguales.
Pero en un edificio de varios pisos, residencial u oficina, el agua fría se usa casi continuamente y la tubería está constantemente fría.
La forma más fácil de lidiar con el condensado en las tuberías es igualar las temperaturas de las tuberías y la atmósfera. Es necesario cerrar la tubería fría con material aislante de vapor y calor a lo largo de toda la longitud.
El condensado se acumula en una tubería fría, sin importar de qué esté hecho. Polímeros, metales ferrosos, hierro fundido o cobre: no importa. ¡Es necesario aislar todas las tuberías de comunicaciones "en frío"!
No es difícil aislar las tuberías de agua de los efectos del condensado y la suspensión húmeda en el aire. Todo lo que necesita es un tubo hecho de LDPE espumado, un cuchillo para papel tapiz y cinta reforzada
Para evitar el contacto de una tubería fría con aire, se permitirá un aislante de calor tubular hecho de LDPE espumado. La pared del "tubo" termoaislante es de al menos 30 mm. El diámetro del aislamiento tubular se elige un poco más grande que el de una tubería aislada de la humedad atmosférica. Es fácil colocar un calentador: corte a lo largo y luego apriete la tubería con él.
Inmediatamente después de sellar la tubería con un aislante térmico, es necesario envolverla con cinta adhesiva reforzada para tuberías. Para obtener el máximo aislamiento térmico y un mayor atractivo, se realiza una envoltura con cinta de aluminio (aluminio).
Las válvulas de cierre y las secciones curvadas difíciles de la tubería fría, que no se pueden cerrar con aislamiento tubular, se envuelven con cinta adhesiva en varias capas.
Cálculo del intercambio de aire en el sótano.
Antes de buscar equipos de ventilación y planificar la ubicación de los conductos de ventilación en el sótano, debe determinar la necesidad de intercambio de aire. En un formato simplificado, es decir excluyendo el posible contenido de sustancias nocivas en la atmósfera del sótano, el intercambio de aire en él se calcula mediante la fórmula:
L = Vdebajo • KR
Donde:
- L - necesidad estimada de intercambio de aire, m3/ h;
- Vdebajo - volumen del sótano, m3;
- KR - tasa mínima de intercambio de aire, 1 / h (ver más abajo).
El valor de intercambio de aire obtenido permitirá establecer las características de potencia del sistema de ventilación forzada del sótano.
El cálculo del volumen de aire del sótano se realiza multiplicando la altura, el ancho y la longitud.
Sin embargo, para calcular la fórmula, se requieren datos sobre el volumen de aire de la habitación y la tasa de intercambio de aire.
El primer parámetro se calcula de la siguiente manera:
Vdebajo= A • B • H
Dónde:
- A es la longitud del sótano;
- B - ancho del sótano;
- H - altura del sótano.
Para determinar el volumen de una habitación en metros cúbicos, los resultados de las mediciones de su ancho, longitud y altura se traducen en metros. Por ejemplo, para un sótano de 5 m de ancho, 20 m de largo y 2.7 m de alto, el volumen será de 5 • 20 • 2.7 = 270 m3.
La necesidad de intercambio de aire en esta sala depende directamente de la cantidad de personas que hay en ella. El grado de actividad física de los visitantes también se tiene en cuenta.
Para sótanos espaciosos, la relación mínima de intercambio de aire KR determinado a partir del cálculo de las necesidades de una persona en aire fresco (suministro) por hora. La tabla muestra las necesidades humanas normativas para el intercambio de aire, dependiendo del uso de esta sala.
Además, el intercambio de aire se puede calcular por el número de personas que estarán (por ejemplo, trabajando) en el sótano:
L = Lpersonas• Nl
Dónde:
- Lpersonas - norma para el intercambio de aire para una persona, m3/ h • personas;
- nortel - número estimado de personas en el sótano.
Las normas aprueban las necesidades humanas en 20-25 m.3/ h de suministro de aire con actividad física débil, a 45 m3/ h cuando se realiza un trabajo físico simple y a 60 m3/ ha alto esfuerzo físico.
Cálculo del intercambio de aire teniendo en cuenta el calor y la humedad.
Si es necesario, el cálculo del intercambio de aire, teniendo en cuenta la eliminación del exceso de calor, utiliza la fórmula:
L = Q / (p • Cp • (ta-tPAGS))
Donde:
- p - densidad del aire (a t 20 ° С es igual a 1.205 kg / m3);
- CR - capacidad calorífica del aire (a t 20 ° С igual a 1.005 kJ / (kg • K));
- Q - la cantidad de calor generado en el sótano, kW;
- ta - temperatura del aire retirado de la habitación, ° C;
- tPAGS - temperatura del aire de suministro, ° С.
La necesidad de tener en cuenta el calor eliminado durante la ventilación es necesaria para mantener un cierto equilibrio de temperatura en la atmósfera del sótano.
En los sótanos de las casas particulares suelen tener gimnasios. En este caso de uso del sótano, el intercambio de aire completo es especialmente importante
Simultáneamente con la eliminación del aire en el proceso de intercambio de aire, se elimina la humedad liberada por varios objetos que contienen humedad (incluidas las personas). Fórmula para calcular el intercambio de aire teniendo en cuenta la liberación de humedad:
L = D / ((da-rePAGS) • pags)
Donde:
- D es la cantidad de humedad liberada durante el intercambio de aire, g / h;
- rea - contenido de humedad en el aire eliminado, g agua / kg aire;
- rePAGS - contenido de humedad en el aire de suministro, g de agua / kg de aire;
- p es la densidad del aire (en t 20acerca deC es 1.205 kg / m3).
El intercambio de aire, incluida la liberación de humedad, se calcula para objetos de alta humedad (por ejemplo, piscinas). Además, la liberación de humedad se tiene en cuenta en los sótanos visitados por personas con fines de ejercicio físico (por ejemplo, un gimnasio).
La humedad estable y alta complica significativamente el trabajo de ventilación forzada del sótano. Deberá complementar la ventilación con filtros para recoger la humedad condensada.
Cálculo de los parámetros del conducto.
Teniendo datos sobre el volumen de aire de ventilación, procedemos a determinar las características de los conductos. Se necesita un parámetro más: la velocidad de bombeo de aire a través del conducto de ventilación.
Cuanto más rápido se conduce la corriente de aire, menos conductos de aire volumétricos se pueden usar. Pero el ruido del sistema y la impedancia de la red también aumentarán. Es óptimo bombear aire a una velocidad de 3-4 m / so menos.
Conociendo la sección transversal calculada de los conductos, puede seleccionar su sección y forma reales de acuerdo con esta tabla. Y también descubra el flujo de aire a ciertas velocidades de alimentación
Si el interior del sótano le permite usar conductos redondos, es más rentable usarlos. Además, una red de conductos de ventilación de conductos redondos es más fácil de montar, porque Son flexibles.
Aquí hay una fórmula que le permite calcular el área del conducto por su sección:
Ssv= L • 2,778 / V
Donde:
- Ssv - área transversal estimada del canal de ventilación (conducto), cm2;
- L - flujo de aire cuando se bombea a través del conducto, m3/ h;
- V es la velocidad con la que se mueve el aire en el conducto, m / s;
- 2,778: el valor del coeficiente que le permite acordar parámetros heterogéneos en la composición de la fórmula (centímetros y metros, segundos y horas).
El área de la sección transversal del conducto de ventilación es más conveniente para calcular en cm2. En otras unidades, este parámetro del sistema de ventilación es difícil de percibir.
Para cada elemento del sistema de ventilación, es mejor suministrar flujo de aire a una velocidad determinada. De lo contrario, la resistencia en el sistema de ventilación aumentará.
Sin embargo, la determinación del área transversal calculada del conducto de ventilación no le permitirá seleccionar correctamente la sección transversal de los conductos, ya que no tiene en cuenta su forma.
El área del conducto requerida se puede calcular a partir de su sección transversal mediante las siguientes fórmulas:
Para conductos redondos:
S = 3.14 • D2/400
Para conductos rectangulares:
S = A • B / 100
En estas fórmulas:
- S - área transversal real del conducto de ventilación, cm2;
- D es el diámetro del conducto redondeado, mm;
- 3.14 - el valor del número π (pi);
- A y B: altura y ancho de un conducto rectangular, mm.
Si solo hay un canal de vía aérea, entonces el área transversal real se calcula solo para él. Si las ramas se hacen desde la carretera principal, entonces este parámetro se calcula por separado para cada "rama".
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Conductos de acero galvanizado
Accesorios para el montaje del sistema de ventilación.
Fijación de tuberías de ventilación.
Ventilador de entrada del tubo de escape
Cálculo de la resistencia de la red de ventilación.
Cuanto mayor sea la velocidad del movimiento del aire en el conducto de ventilación, mayor será la resistencia al movimiento de las masas de aire en el complejo de ventilación. Este fenómeno desagradable se llama "pérdida de presión".
Si la sección transversal de los conductos de ventilación se incrementa gradualmente, entonces será posible lograr una velocidad de aire estable en toda su longitud. En este caso, la resistencia al movimiento del aire no aumentará
La unidad de ventilación debe desarrollar presión de aire para hacer frente a la resistencia de la red de distribución de aire. Esta es la única forma de lograr el flujo de aire requerido en el sistema de ventilación.
La velocidad del aire que se mueve a lo largo de los conductos de ventilación está determinada por la fórmula:
V = L / (3600 • S)
Donde:
- V es la velocidad estimada de bombeo de masas de aire, m3/ h;
- S es el área de la sección transversal del conducto, m2;
- L - flujo de aire requerido, m3/ h
La elección del modelo de ventilador óptimo para el sistema de ventilación se debe hacer comparando dos parámetros: la presión estática desarrollada por la unidad de ventilación y la pérdida de presión calculada en el sistema.
Al colocar la unidad de ventilación en el centro de un sistema de conductos ramificados, será posible estabilizar la tasa de suministro de aire en toda su longitud
Las pérdidas de presión en un complejo de ventilación extendida de arquitectura compleja se determinan sumando la resistencia al movimiento del aire en sus secciones curvas y elementos apilados:
- en la válvula de retención;
- en silenciadores;
- en difusores;
- en finos filtros;
- en otro equipo
No hay necesidad de calcular independientemente la pérdida de presión en cada uno de estos "obstáculos". Es suficiente utilizar gráficos de pérdida de presión aplicados al flujo de aire, ofrecidos por los fabricantes de conductos de ventilación y equipos relacionados.
Sin embargo, al calcular el complejo de ventilación de un diseño simplificado (sin composición tipográfica), está permitido usar valores típicos de pérdida de presión. Por ejemplo, en sótanos con un área de 50-150 m.2 Las pérdidas en la resistencia de los conductos serán de aproximadamente 70-100 Pa.
Selección del ventilador de escape
Para determinar la elección de una instalación de ventilación, debe conocer el rendimiento requerido del complejo de ventilación y la resistencia de los conductos. Para la ventilación forzada de la bodega, un ventilador es suficiente, integrado en el conducto de escape.
El conducto de suministro de aire, por regla general, no necesita una instalación de ventilación. Una diferencia de presión bastante pequeña entre los puntos de suministro de aire y su admisión, proporcionada por el funcionamiento del extractor.
Conociendo la presión calculada (necesaria) en el sistema de conductos, puede determinar si este modelo de la unidad de ventilación es adecuado para un suministro de aire completo de las instalaciones. Es suficiente encontrar la posición por presión, dibujar una línea en el gráfico, luego hacia abajo
Se necesita un modelo de ventilador, cuyo rendimiento es ligeramente (7-12%) más alto que el calculado.
Puede verificar la idoneidad de la unidad de ventilación trazando el rendimiento frente a la pérdida de presión.
Usando los datos sobre el flujo de aire estimado, es posible establecer la pérdida de presión en las secciones dobladas de los conductos
Si tiene que elegir entre una instalación de ventilación deliberadamente más potente y demasiado débil, la prioridad sigue siendo el modelo potente. Sin embargo, deberá reducir de alguna manera su rendimiento.
La optimización de un extractor demasiado potente se logra de las siguientes maneras:
- Instale la válvula de mariposa de equilibrio antes de la instalación de ventilación.que permiten "estrangularla".El consumo de aire con una superposición parcial del conducto de escape disminuirá, pero el ventilador tendrá que trabajar con una mayor carga.
- Encienda la unidad de ventilación para trabajar en modos de velocidad pequeña y media. Esto es posible si la unidad admite control de velocidad de 5-8 o aceleración suave. Pero no hay soporte para modos de operación de múltiples velocidades en modelos de ventiladores de bajo costo, tienen un máximo de 3 niveles de ajuste de velocidad. Y para el ajuste correcto del rendimiento, tres velocidades no son suficientes.
- Minimice el rendimiento máximo del sistema de escape. Esto es factible si la automatización del ventilador permite controlar su velocidad de rotación más alta.
Por supuesto, no puede prestar atención al rendimiento de ventilación excesivamente alto. Sin embargo, tendrá que pagar de más por la energía eléctrica y térmica, ya que la campana extraerá demasiado calor de la habitación.
Diagrama del conducto de ventilación del sótano
El canal de entrada se descarga detrás de la fachada del sótano, dispuesto con una valla de malla. Su salida de retorno, a través de la cual entra el aire, desciende al piso a una distancia de medio metro del último.
Para minimizar la formación de condensado, el conducto de suministro debe aislarse desde el exterior, especialmente su parte "de la calle".
Para descubrir la pérdida de presión en un sistema de conductos directos, debe conocer la velocidad del aire y usar este gráfico
La entrada de aire de la campana se encuentra cerca del techo, al final de la habitación, frente al punto de ubicación de la entrada de aire. No tiene sentido colocar las aberturas de la campana y el conducto de suministro en un lado del sótano y al mismo nivel.
Dado que los estándares de construcción de viviendas no permiten el uso de canales verticales de extracción natural para ventilación forzada, no se pueden instalar conductos de aire en ellos.
Ocurre cuando es imposible organizar los canales de suministro y escape del aire de admisión-escape en diferentes lados de la bodega (solo hay una pared frontal). Luego es necesario separar los puntos de entrada y descarga de aire verticalmente en 3 metros o más.
Este video muestra los signos de mala ventilación en el sótano. Los canales de suministro y de intercambio de aire de escape en esta bodega parecen estar allí, pero el aire no los atraviesa. Existen todos los problemas del sótano: humedad, aire viciado y abundante condensado en la envoltura del edificio:
El siguiente video muestra una solución práctica para la extracción forzada de una bodega utilizando un enfriador de PC y un panel solar. Tenga en cuenta la originalidad de este proyecto de ventilación. Para una bodega del tipo de "tienda de verduras", tal implementación de intercambio de aire es bastante aceptable:
Dado que es imposible una disminución total de la humedad en el sótano sin el aislamiento térmico de las tuberías "frías", presentamos un video sobre la aplicación de aislamiento tubular. Tenga en cuenta que para el propósito técnico del sótano, el devanado completo de una tubería aislada térmicamente con cinta reforzada es racional; esto es más confiable:
Es muy posible convertir un sótano "sin hogar" en una habitación del destino deseado. Solo es necesario resolver el problema del intercambio de aire en él y eliminar las fuentes de humedad. En cualquier caso, el sótano del edificio no debe ser un lugar mojado y mohoso. Después de todo, sus paredes son la base de un edificio cuya destrucción es inaceptable.
¿Desea organizar la ventilación en la bodega usted mismo, pero no está seguro de que está haciendo todo bien? Haga sus preguntas sobre el tema del artículo en el bloque a continuación. Aquí puede compartir la experiencia de auto-disposición de ventilación en la bodega o sótano.