محاسبه نرخ جریان هوا: محاسبه تغییرات هوای در ساعت (ACH)
با وارد کردن ابعاد و نرخ جریان هوا، تغییرات هوای در ساعت (ACH) را برای هر اتاق محاسبه کنید. این ابزار برای طراحی تهویه، ارزیابی کیفیت هوای داخلی و رعایت مقررات ساختمانی ضروری است.
محاسبه نرخ جریان هوا
ابعاد اتاق
فرمول محاسبه
حجم: 5 m × 4 m × 3 m = 0.00 m³
تعویض هوا در ساعت: 100 m³/h ÷ 0 m³ = 0.00 در ساعت
نتایج
حجم اتاق
تعویض هوا در ساعت
تصویرسازی
مستندات
محاسبه نرخ جریان هوا: محاسبه تغییرات هوای در ساعت
مقدمهای بر تغییرات هوای در ساعت
محاسبهگر نرخ جریان هوا ابزاری قدرتمند است که برای کمک به شما در تعیین تعداد تغییرات هوای در ساعت (ACH) در هر فضای محصور طراحی شده است. تغییرات هوای در ساعت یک اندازهگیری حیاتی در طراحی سیستمهای تهویه، مدیریت کیفیت هوای داخلی و انطباق با کدهای ساختمانی است. این نشان میدهد که چند بار حجم کل هوای یک فضا در هر ساعت با هوای تازه جایگزین میشود. تهویه مناسب برای حفظ کیفیت هوای داخلی سالم، حذف آلایندهها، کنترل رطوبت و اطمینان از راحتی و ایمنی ساکنان ضروری است.
این محاسبهگر فرآیند تعیین نرخ تغییرات هوایی را با استفاده از ابعاد فضای شما (طول، عرض و ارتفاع) به همراه نرخ جریان هوا برای محاسبه تعداد دقیق تغییرات هوای در ساعت ساده میکند. چه شما یک صاحبخانه نگران کیفیت هوای داخلی باشید، یک حرفهای HVAC که در حال طراحی سیستمهای تهویه است، یا یک مدیر تأسیسات که در حال اطمینان از انطباق با استانداردهای تهویه است، این محاسبهگر نرخ جریان هوا نتایج سریع و دقیقی را برای اطلاعرسانی به تصمیمات شما ارائه میدهد.
درک محاسبه تغییرات هوای در ساعت
فرمول پایه
محاسبه تغییرات هوای در ساعت از یک فرمول ریاضی ساده پیروی میکند:
که در آن:
- نرخ جریان هوا حجم هوای تأمین شده به یا تخلیه شده از اتاق در هر ساعت (به متر مکعب در ساعت، م³/h)
- حجم اتاق با ضرب طول، عرض و ارتفاع اتاق محاسبه میشود (به متر مکعب، م³)
محاسبه حجم اتاق به صورت زیر است:
مثال محاسبه
بیایید از یک مثال ساده عبور کنیم:
برای اتاقی با:
- طول: ۵ متر
- عرض: ۴ متر
- ارتفاع: ۳ متر
- نرخ جریان هوا: ۱۲۰ م³/h
ابتدا حجم اتاق را محاسبه کنید:
سپس، تغییرات هوای در ساعت را محاسبه کنید:
این بدان معناست که کل حجم هوای اتاق دو بار در هر ساعت جایگزین میشود.
رسیدگی به موارد خاص
این محاسبهگر چندین مورد خاص را برای اطمینان از نتایج دقیق مدیریت میکند:
-
ابعاد صفر یا منفی: اگر هر بعد اتاق صفر یا منفی باشد، حجم صفر خواهد بود و محاسبهگر یک هشدار نمایش میدهد. در واقع، یک اتاق نمیتواند ابعاد صفر یا منفی داشته باشد.
-
نرخ جریان هوای صفر: اگر نرخ جریان هوا صفر باشد، تغییرات هوای در ساعت صفر خواهد بود، که نشاندهنده عدم تبادل هوا است.
-
فضاهای بسیار بزرگ: برای فضاهای بسیار بزرگ، محاسبهگر دقت را حفظ میکند اما ممکن است نتایج را با دقت بیشتری نمایش دهد.
راهنمای گام به گام برای استفاده از محاسبهگر نرخ جریان هوا
برای محاسبه تغییرات هوای در ساعت برای فضای خود، مراحل ساده زیر را دنبال کنید:
-
وارد کردن ابعاد اتاق:
- طول اتاق را به متر وارد کنید
- عرض اتاق را به متر وارد کنید
- ارتفاع اتاق را به متر وارد کنید
-
وارد کردن نرخ جریان هوا:
- نرخ جریان هوا را به متر مکعب در ساعت (م³/h) وارد کنید
-
مشاهده نتایج:
- محاسبهگر بهطور خودکار حجم اتاق را به متر مکعب نمایش میدهد
- محاسبهگر تغییرات هوای در ساعت محاسبه شده را نشان میدهد
- میتوانید نتایج را با استفاده از دکمه کپی به کلیپ بورد خود کپی کنید
-
تفسیر نتایج:
- نتایج خود را با نرخهای تغییر هوای توصیه شده برای کاربرد خاص خود مقایسه کنید
- تعیین کنید که آیا نیاز به تنظیمات در سیستم تهویه خود دارید
محاسبهگر بازخورد آنی را ارائه میدهد، بنابراین میتوانید ورودیهای خود را تنظیم کرده و بلافاصله ببینید که چگونه بر نرخ تغییر هوا تأثیر میگذارد.
نرخهای تغییر هوای توصیه شده برای کاربردهای مختلف
فضاهای مختلف به نرخهای تغییر هوای متفاوتی نیاز دارند که به استفاده، اشغال و نیازهای خاص آنها بستگی دارد. در اینجا جدول مقایسهای از نرخهای تغییر هوای توصیه شده برای کاربردهای مختلف آورده شده است:
نوع فضا | ACH توصیه شده | هدف |
---|---|---|
اتاقهای نشیمن مسکونی | ۲-۴ | راحتی و کیفیت هوا عمومی |
اتاقهای خواب | ۱-۲ | راحتی در هنگام خواب |
آشپزخانهها | ۷-۸ | حذف بوی پخت و رطوبت |
حمامها | ۶-۸ | حذف رطوبت و بوها |
فضاهای اداری | ۴-۶ | حفظ بهرهوری و راحتی |
اتاقهای کنفرانس | ۶-۸ | در نظر گرفتن اشغال بالاتر |
کلاسهای درس | ۵-۷ | حمایت از محیط یادگیری |
اتاقهای بیمارستانی | ۶ | راحتی پایه بیمار |
اتاقهای عمل | ۱۵-۲۰ | کنترل عفونت |
آزمایشگاهها | ۶-۱۲ | حذف آلایندههای بالقوه |
محیطهای صنعتی | ۴-۱۰ | حذف گرما و آلایندهها |
مناطق سیگار کشیدن | ۱۵-۲۰ | حذف دود و بوها |
توجه: اینها راهنماهای عمومی هستند. نیازهای خاص ممکن است بر اساس کدهای ساختمانی محلی، استانداردها و شرایط خاص متفاوت باشد. همیشه با مقررات و استانداردهای قابل اجرا برای مکان و کاربرد خود مشورت کنید.
موارد استفاده برای محاسبهگر نرخ جریان هوا
محاسبهگر نرخ جریان هوا کاربردهای عملی متعددی در بخشهای مختلف دارد:
کاربردهای مسکونی
-
طراحی سیستم تهویه منزل: صاحبان خانه و پیمانکاران میتوانند از محاسبهگر برای تعیین اینکه آیا سیستمهای تهویه موجود تهویه کافی برای محیطهای داخلی سالم را فراهم میکنند، استفاده کنند.
-
برنامهریزی نوسازی: هنگام نوسازی خانهها، محاسبهگر به تعیین اینکه آیا نیاز به ارتقاء تهویه بر اساس تغییرات اندازه یا عملکرد اتاقها وجود دارد، کمک میکند.
-
بهبود کیفیت هوای داخلی: برای خانههایی که نگرانیهای کیفیت هوا دارند، محاسبه نرخهای تغییر هوای فعلی میتواند کمبودهای تهویه را شناسایی کند.
-
بهینهسازی بهرهوری انرژی: تعادل تهویه کافی با بهرهوری انرژی با محاسبه حداقل تغییرات هوای لازم برای حفظ کیفیت هوا.
کاربردهای تجاری و نهادی
-
تهویه ساختمانهای اداری: مدیران تأسیسات میتوانند اطمینان حاصل کنند که فضاهای کاری با الزامات استاندارد ASHRAE 62.1 برای نرخهای تهویه مطابقت دارند.
-
طراحی کلاسهای درس مدرسه: مهندسان میتوانند سیستمهای تهویهای طراحی کنند که هوای تازه کافی برای محیطهای یادگیری بهینه فراهم کند.
-
انطباق با تأسیسات بهداشتی: مهندسان بیمارستان میتوانند تأیید کنند که اتاقهای بیمار، اتاقهای عمل و اتاقهای ایزوله با الزامات سختگیرانه تهویه مطابقت دارند.
-
تهویه آشپزخانه رستوران: حرفهایهای HVAC میتوانند سیستمهای تخلیهای طراحی کنند که تغییرات هوای کافی برای حذف گرما، رطوبت و بوی پخت و پز را فراهم کند.
کاربردهای صنعتی
-
تهویه تأسیسات تولیدی: بهداشتکاران صنعتی میتوانند نرخهای تهویه لازم برای حذف آلایندههای تولید شده در فرآیند را محاسبه کنند.
-
طراحی آزمایشگاه: برنامهریزان آزمایشگاه میتوانند اطمینان حاصل کنند که هودهای بخار و تهویه عمومی تغییرات هوای کافی برای ایمنی فراهم میکنند.
-
عملیات اتاق رنگ: عملیات رنگآمیزی خودروسازی و صنعتی به نرخهای تغییر هوای خاصی نیاز دارند تا ایمنی و کیفیت پوشش را حفظ کنند.
-
خنکسازی مرکز داده: مدیران تأسیسات IT میتوانند نیازهای تغییرات هوای لازم برای خنکسازی تجهیزات و کنترل رطوبت را محاسبه کنند.
انطباق با مقررات
-
تأیید کدهای ساختمانی: پیمانکاران و بازرسان میتوانند تأیید کنند که سیستمهای تهویه با الزامات کدهای ساختمانی محلی مطابقت دارند.
-
انطباق با OSHA: مدیران ایمنی میتوانند اطمینان حاصل کنند که محیطهای کاری با الزامات تهویه اداره ایمنی و بهداشت شغلی مطابقت دارند.
-
گواهی ساختمان سبز: پروژههایی که به دنبال گواهینامه LEED یا سایر گواهینامههای ساختمان سبز هستند میتوانند عملکرد تهویه را مستند کنند.
جایگزینهای تغییرات هوای در ساعت
در حالی که تغییرات هوای در ساعت یک معیار رایج برای تهویه است، رویکردهای دیگری نیز وجود دارد:
-
نرخ تهویه به ازای هر نفر: محاسبه تأمین هوای تازه بر اساس تعداد ساکنان (معمولاً ۵-۲۰ لیتر/ثانیه به ازای هر نفر).
-
نرخ تهویه به ازای هر سطح: تعیین تهویه بر اساس مساحت (معمولاً ۰.۳-۱.۵ لیتر/ثانیه به ازای هر متر مربع).
-
تهویه کنترل شده بر اساس تقاضا: تنظیم نرخهای تهویه بر اساس اندازهگیریهای واقعی از اشغال یا سطوح CO2.
-
محاسبات تهویه طبیعی: برای ساختمانهایی که از تهویه غیرفعال استفاده میکنند، محاسبات بر اساس فشار باد، اثر دودکش و اندازههای بازشو.
هر رویکردی مزایایی برای کاربردهای خاص دارد، اما تغییرات هوای در ساعت یکی از سادهترین و پرکاربردترین معیارها برای ارزیابی عمومی تهویه باقی مانده است.
تاریخچه و تکامل استانداردهای تهویه
مفهوم اندازهگیری و استانداردسازی نرخهای تبادل هوا به طور قابل توجهی در طول زمان تکامل یافته است:
مفاهیم اولیه تهویه
در قرن نوزدهم، پیشگامانی مانند فلورانس نایتینگل اهمیت هوای تازه در بیمارستانها را شناسایی کردند و توصیه کردند که تهویه طبیعی از طریق پنجرههای باز انجام شود. با این حال، هیچ اندازهگیری استانداردی برای تغییرات هوایی وجود نداشت.
توسعههای اوایل قرن بیستم
در دهههای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، با رایج شدن سیستمهای تهویه مکانیکی، مهندسان شروع به توسعه رویکردهای کمی به تهویه کردند. مفهوم تغییرات هوای در ساعت به عنوان یک معیار عملی برای مشخص کردن الزامات تهویه ظهور کرد.
استانداردهای پس از جنگ جهانی دوم
انجمن مهندسان گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع آمریکا (ASHRAE) در دوره پس از جنگ جهانی دوم شروع به توسعه استانداردهای جامع تهویه کرد. اولین نسخه از استاندارد ۶۲، "تهویه برای کیفیت هوای داخلی قابل قبول"، در سال ۱۹۷۳ منتشر شد و حداقل نرخهای تهویه برای فضاهای مختلف را تعیین کرد.
تأثیر بحران انرژی
بحرانهای انرژی دهه ۱۹۷۰ منجر به ساخت و سازهای سختتر و کاهش نرخهای تهویه برای صرفهجویی در انرژی شد. این دوره تنش بین بهرهوری انرژی و کیفیت هوای داخلی را برجسته کرد.
استانداردهای مدرن
استانداردهای فعلی مانند ASHRAE 62.1 (برای ساختمانهای تجاری) و 62.2 (برای ساختمانهای مسکونی) الزامات دقیقی برای نرخهای تهویه بر اساس نوع فضا، اشغال و سطح ارائه میدهند. این استانداردها بهطور مداوم در حال تکامل هستند زیرا درک ما از کیفیت هوای داخلی بهبود مییابد.
رویکردهای بینالمللی
کشورهای مختلف استانداردهای تهویه خود را توسعه دادهاند، مانند:
- استاندارد اروپایی EN 16798
- مقررات ساختمانی انگلستان بخش F
- استاندارد کانادایی CSA F326
- استاندارد استرالیایی AS 1668
این استانداردها معمولاً حداقل نرخهای تغییر هوای مورد نیاز برای انواع فضاها را مشخص میکنند، اگرچه الزامات دقیق بسته به حوزه قضایی متفاوت است.
مثالهای کد برای محاسبه تغییرات هوای در ساعت
در اینجا مثالهایی در زبانهای برنامهنویسی مختلف برای محاسبه تغییرات هوای در ساعت آورده شده است:
1' فرمول Excel برای محاسبه تغییرات هوای در ساعت
2=نرخجریانهوا/(طول*عرض*ارتفاع)
3
4' تابع VBA Excel
5Function CalculateACH(طول As Double, عرض As Double, ارتفاع As Double, نرخجریان هوا As Double) As Double
6 Dim حجم As Double
7 حجم = طول * عرض * ارتفاع
8
9 If حجم > 0 Then
10 CalculateACH = نرخجریان هوا / حجم
11 Else
12 CalculateACH = 0
13 End If
14End Function
15
1def calculate_room_volume(length, width, height):
2 """محاسبه حجم اتاق به متر مکعب."""
3 return length * width * height
4
5def calculate_air_changes_per_hour(airflow_rate, room_volume):
6 """محاسبه تغییرات هوای در ساعت.
7
8 Args:
9 نرخجریان هوا: نرخ جریان هوا به متر مکعب در ساعت (م³/h)
10 حجم اتاق: حجم اتاق به متر مکعب (م³)
11
12 Returns:
13 تغییرات هوای در ساعت (ACH)
14 """
15 if room_volume <= 0:
16 return 0
17 return airflow_rate / room_volume
18
19# مثال استفاده
20length = 5 # متر
21width = 4 # متر
22height = 3 # متر
23airflow_rate = 120 # م³/h
24
25volume = calculate_room_volume(length, width, height)
26ach = calculate_air_changes_per_hour(airflow_rate, volume)
27
28print(f"حجم اتاق: {volume} م³")
29print(f"تغییرات هوای در ساعت: {ach}")
30
1/**
2 * محاسبه حجم اتاق به متر مکعب
3 * @param {number} length - طول اتاق به متر
4 * @param {number} width - عرض اتاق به متر
5 * @param {number} height - ارتفاع اتاق به متر
6 * @returns {number} حجم اتاق به متر مکعب
7 */
8function calculateRoomVolume(length, width, height) {
9 return length * width * height;
10}
11
12/**
13 * محاسبه تغییرات هوای در ساعت
14 * @param {number} airflowRate - نرخ جریان هوا به متر مکعب در ساعت
15 * @param {number} roomVolume - حجم اتاق به متر مکعب
16 * @returns {number} تغییرات هوای در ساعت
17 */
18function calculateAirChangesPerHour(airflowRate, roomVolume) {
19 if (roomVolume <= 0) {
20 return 0;
21 }
22 return airflowRate / roomVolume;
23}
24
25// مثال استفاده
26const length = 5; // متر
27const width = 4; // متر
28const height = 3; // متر
29const airflowRate = 120; // م³/h
30
31const volume = calculateRoomVolume(length, width, height);
32const ach = calculateAirChangesPerHour(airflowRate, volume);
33
34console.log(`حجم اتاق: ${volume} م³`);
35console.log(`تغییرات هوای در ساعت: ${ach}`);
36
1public class AirflowCalculator {
2 /**
3 * محاسبه حجم اتاق به متر مکعب
4 * @param طول طول اتاق به متر
5 * @param عرض عرض اتاق به متر
6 * @param ارتفاع ارتفاع اتاق به متر
7 * @return حجم اتاق به متر مکعب
8 */
9 public static double calculateRoomVolume(double طول, double عرض, double ارتفاع) {
10 return طول * عرض * ارتفاع;
11 }
12
13 /**
14 * محاسبه تغییرات هوای در ساعت
15 * @param نرخجریان هوا نرخ جریان هوا به متر مکعب در ساعت
16 * @param حجم اتاق حجم اتاق به متر مکعب
17 * @return تغییرات هوای در ساعت
18 */
19 public static double calculateAirChangesPerHour(double نرخجریان هوا, double حجم اتاق) {
20 if (حجم اتاق <= 0) {
21 return 0;
22 }
23 return نرخجریان هوا / حجم اتاق;
24 }
25
26 public static void main(String[] args) {
27 double طول = 5.0; // متر
28 double عرض = 4.0; // متر
29 double ارتفاع = 3.0; // متر
30 double نرخجریان هوا = 120.0; // م³/h
31
32 double حجم = calculateRoomVolume(طول, عرض, ارتفاع);
33 double ach = calculateAirChangesPerHour(نرخجریان هوا, حجم);
34
35 System.out.printf("حجم اتاق: %.2f m³%n", حجم);
36 System.out.printf("تغییرات هوای در ساعت: %.2f%n", ach);
37 }
38}
39
1#include <iostream>
2#include <iomanip>
3
4/**
5 * محاسبه حجم اتاق به متر مکعب
6 * @param طول طول اتاق به متر
7 * @param عرض عرض اتاق به متر
8 * @param ارتفاع ارتفاع اتاق به متر
9 * @return حجم اتاق به متر مکعب
10 */
11double calculateRoomVolume(double طول, double عرض, double ارتفاع) {
12 return طول * عرض * ارتفاع;
13}
14
15/**
16 * محاسبه تغییرات هوای در ساعت
17 * @param نرخجریان هوا نرخ جریان هوا به متر مکعب در ساعت
18 * @param حجم اتاق حجم اتاق به متر مکعب
19 * @return تغییرات هوای در ساعت
20 */
21double calculateAirChangesPerHour(double نرخجریان هوا, double حجم اتاق) {
22 if (حجم اتاق <= 0) {
23 return 0;
24 }
25 return نرخجریان هوا / حجم اتاق;
26}
27
28int main() {
29 double طول = 5.0; // متر
30 double عرض = 4.0; // متر
31 double ارتفاع = 3.0; // متر
32 double نرخجریان هوا = 120.0; // م³/h
33
34 double حجم = calculateRoomVolume(طول, عرض, ارتفاع);
35 double ach = calculateAirChangesPerHour(نرخجریان هوا, حجم);
36
37 std::cout << std::fixed << std::setprecision(2);
38 std::cout << "حجم اتاق: " << حجم << " m³" << std::endl;
39 std::cout << "تغییرات هوای در ساعت: " << ach << std::endl;
40
41 return 0;
42}
43
سوالات متداول
تغییرات هوای در ساعت (ACH) چیست؟
تغییرات هوای در ساعت (ACH) نشاندهنده این است که چند بار کل حجم هوای یک فضا در هر ساعت با هوای تازه جایگزین میشود. این با تقسیم نرخ جریان هوا (به متر مکعب در ساعت) بر حجم اتاق (به متر مکعب) محاسبه میشود.
نرخ تغییر هوای مناسب برای یک خانه مسکونی چیست؟
برای بیشتر فضاهای مسکونی، ۲-۴ تغییر هوای در ساعت به طور کلی کافی در نظر گرفته میشود. اتاقهای خواب معمولاً به ۱-۲ ACH نیاز دارند، در حالی که آشپزخانهها و حمامها ممکن است به ۷-۸ ACH نیاز داشته باشند به دلیل نگرانیهای مربوط به رطوبت و بو.
چگونه میتوانم نرخ جریان هوای واقعی را در ساختمان خود اندازهگیری کنم؟
اندازهگیری نرخهای واقعی جریان هوا معمولاً به تجهیزات تخصصی نیاز دارد مانند:
- بالومتر (هود جریان) برای اندازهگیری ورودیها یا خروجیهای تأمین
- آنمومتر برای اندازهگیری سرعت هوا در کانالها یا بازشوها
- تست گاز ردیاب برای نرخهای تبادل هوای کل ساختمان حرفهایهای HVAC میتوانند این اندازهگیریها را به عنوان بخشی از ارزیابی تهویه انجام دهند.
آیا تهویه بیش از حد میتواند مشکلساز باشد؟
بله، تهویه بیش از حد میتواند منجر به:
- افزایش مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش
- سطوح رطوبت پایین در آب و هوای خشک یا شرایط زمستانی
- احتمال معرفی آلایندههای خارجی در مناطق آلوده
- وزشهای ناخوشایند هدف این است که تهویه کافی را با بهرهوری انرژی و راحتی متعادل کنید.
چگونه کدهای ساختمانی الزامات تغییرات هوایی را تنظیم میکنند؟
کدهای ساختمانی معمولاً الزامات تهویه حداقلی را بر اساس:
- نوع اشغال (مسکونی، تجاری، صنعتی)
- عملکرد فضا (اداری، کلاس درس، آشپزخانه و غیره)
- سطح و/یا اشغال مورد انتظار
- شرایط خاص (وجود آلایندههای خاص) تعیین میکنند. الزامات بسته به حوزه قضایی متفاوت است، اما بسیاری به استانداردهای ASHRAE 62.1 و 62.2 اشاره میکنند.
چگونه رطوبت بر الزامات تهویه تأثیر میگذارد؟
محیطهای با رطوبت بالا معمولاً به نرخهای تغییر هوای بالاتری نیاز دارند تا رطوبت را حذف کنند و از رشد کپک جلوگیری کنند. در محیطهای بسیار خشک، ممکن است نرخهای تهویه برای حفظ سطوح رطوبت راحتی کاهش یابد. سیستمهای HVAC ممکن است شامل اجزای کاهش رطوبت یا افزایش رطوبت برای مدیریت رطوبت بهطور مستقل از تهویه باشند.
تفاوت بین تهویه مکانیکی و طبیعی از نظر تغییرات هوایی چیست؟
تهویه مکانیکی از فنها و سیستمهای کانال برای ارائه نرخهای تبادل هوای ثابت و کنترلشده صرفنظر از شرایط آب و هوایی استفاده میکند. تهویه طبیعی به فشار باد و اثر دودکش (هوای گرم که بالا میرود) از طریق پنجرهها، درها و سایر بازشوها متکی است و منجر به نرخهای تغییر هوای متغیر میشود که به شرایط آب و هوایی و طراحی ساختمان بستگی دارد.
چگونه میتوانم ظرفیت فن مورد نیاز برای یک نرخ تغییر هوای خاص را محاسبه کنم؟
برای تعیین ظرفیت مورد نیاز فن به متر مکعب در ساعت (م³/h): ۱. حجم اتاق را محاسبه کنید (طول × عرض × ارتفاع) ۲. حجم را در تغییرات هوای مورد نظر ضرب کنید برای مثال، یک اتاق ۶۰ م³ که به ۲ ACH نیاز دارد، به ظرفیت فن ۱۲۰ م³/h نیاز خواهد داشت.
چگونه پاندمی COVID-19 بر نرخهای تغییر هوای توصیه شده تأثیر میگذارد؟
در طول پاندمی COVID-19، بسیاری از مقامات بهداشتی نرخهای تهویه بیشتری را برای کاهش غلظت ذرات ویروسی معلق در هوا توصیه کردند. ASHRAE و سایر سازمانها پیشنهاد کردند:
- افزایش تهویه هوای خارجی در صورت امکان
- ارتقاء سیستمهای فیلتر
- در نظر گرفتن پاککنندههای هوای قابل حمل به عنوان مکمل
- هدفگذاری برای نرخهای تغییر هوای بالاتر در فضاهای اشغالی برخی راهنماها ۵-۶ ACH یا بالاتر را برای فضاهای مشترک پیشنهاد کردند.
آیا میتوانم از این محاسبهگر برای محیطهای خاص مانند اتاقهای تمیز یا اتاقهای ایزوله استفاده کنم؟
در حالی که این محاسبهگر محاسبه ACH پایه را ارائه میدهد، محیطهای خاص الزامات اضافی دارند:
- اتاقهای تمیز: ممکن است به ۱۰-۶۰۰+ ACH بسته به طبقهبندی نیاز داشته باشند
- اتاقهای ایزوله: معمولاً به ۱۲+ ACH با روابط فشار خاص نیاز دارند
- اتاقهای عمل: معمولاً به ۱۵-۲۰ ACH با فیلترهای HEPA نیاز دارند این محیطهای خاص باید توسط حرفهایهای واجد شرایط طراحی شوند که از استانداردهای قابل اجرا پیروی کنند.
منابع
-
ASHRAE. (2019). ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2019: Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. انجمن مهندسان گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع آمریکا.
-
ASHRAE. (2019). ANSI/ASHRAE Standard 62.2-2019: Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Residential Buildings. انجمن مهندسان گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع آمریکا.
-
EPA. (2018). Indoor Air Quality (IAQ) - Ventilation. آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده. https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/ventilation-and-air-quality-buildings
-
WHO. (2021). Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the context of COVID-19. سازمان جهانی بهداشت. https://www.who.int/publications/i/item/9789240021280
-
CIBSE. (2015). Guide A: Environmental Design. مؤسسه Chartered Institution of Building Services Engineers.
-
Persily, A., & de Jonge, L. (2017). Carbon dioxide generation rates for building occupants. Indoor Air, 27(5), 868-879.
-
REHVA. (2020). COVID-19 guidance document. فدراسیون انجمنهای تهویه، گرمایش و تهویه مطبوع اروپا.
-
AIHA. (2015). Recognition, Evaluation, and Control of Indoor Mold. انجمن بهداشت صنعتی آمریکا.
نتیجهگیری
محاسبهگر نرخ جریان هوا راهی ساده اما قدرتمند برای تعیین تغییرات هوای در ساعت در هر فضای محصور ارائه میدهد. با درک نرخهای تهویه خود، میتوانید تصمیمات آگاهانهای در مورد کیفیت هوای داخلی، طراحی سیستمهای تهویه و انطباق با مقررات بگیرید.
تهویه مناسب برای حفظ محیطهای داخلی سالم، حذف آلایندهها، کنترل رطوبت و اطمینان از راحتی ساکنان ضروری است. چه شما در حال طراحی یک سیستم تهویه جدید باشید، ارزیابی یک سیستم موجود، یا عیبیابی مسائل کیفیت هوای داخلی، دانستن نرخ تغییر هوای شما یک گام حیاتی است.
از این محاسبهگر به عنوان بخشی از رویکرد جامع شما برای مدیریت کیفیت هوای داخلی استفاده کنید و با حرفهایهای HVAC برای چالشهای پیچیده تهویه یا محیطهای خاص مشورت کنید.
محاسبهگرهای مرتبط دیگری را امتحان کنید تا محیط داخلی و سیستمهای ساختمانی خود را بیشتر بهینه کنید!
ابزارهای مرتبط
کشف ابزارهای بیشتری که ممکن است برای جریان کاری شما مفید باشند