Решение для газового анализа в системах приточной вентиляции​

2025-09-30 14:49:45

В настоящее время в связи с серьезным загрязнением воздуха и частыми случаями смога многие приобретают воздухоочистители. Однако воздухоочистители не способны решить проблему недостатка кислорода в помещении, что привело к появлению системы приточной вентиляции. Данная система создает канал воздухообмена между помещением и улицей без необходимости открывания окон и дверей, а ее фильтрующие устройства эффективно задерживают наружные загрязняющие вещества.

Хотя система приточной вентиляции решает проблему кислородной недостаточности в помещении, круглосуточная работа приводит не только к высокому энергопотреблению, но и к чрезмерному износу оборудования и фильтров, что экономически нецелесообразно. Следовательно, система приточной вентиляции должна контролировать концентрацию кислорода в помещении и регулировать режим работы: включать вентиляцию при несоответствии нормативам и переходить в режим ожидания после достижения нормативных показателей.

Система приточной вентиляции уже широко применяется в повседневной жизни.​ Использование данной системы позволяет эффективно улучшить качество воздуха в помещении, однако многие сталкиваются с трудностями при проверке их работоспособности.​ Каков же правильный метод контроля системы приточной вентиляции?​ Ниже мы подробно разъясним вам.

Помещения для контроля

Репрезентативные помещения, отвечающие за контроль системы приточной вентиляции (например, отдельные кабинеты, конференц-залы, открытые пространства в общественных зданиях; гостиные, спальни в жилых зданиях), подлежат выборочному контролю. Объем выборки должен составлять не менее 30% от общего количества помещений, но не менее 3 помещений. При общем количестве помещений менее 3 единиц проводится контроль для всех помещений. Примечание:​​ Например, при наличии 100 помещений выборка помещений для контроля не менее 30. Если помещений менее 3, требуется проверить эффективность очистки системы приточной вентиляции во всех помещениях.

Точки для контроля

Количество точек контроля в каждом контрольном помещении определяется его площадью. При установке двух и более точек в помещении применяются схемы равномерного распределения: по диагонали, под углом или пятиточечная схема. Окончательным показателем помещения считается усредненный результат всех точек. Например:для помещения площадью 80 м² требуется установить две точки контроля (например, точки контроля эффективность очистки в основной спальне и гостиной), а не ограничиваться единичной точкой.

Время контроля

Каждая точка должна быть подвергнута трёхкратному отбору проб продолжительностью 1 минута каждая. В качестве итогового значения концентрации принимается среднее арифметическое трёх отборов.​ При значительном расхождении результатов (отклонение превышает ±20% от среднего значения) количество отбор проб должно быть увеличено для снижения погрешности.​ При использовании среднего значения в качестве базы для отбора, в каждой точке требуется не менее трёх отборов, что позволяет минимизировать влияние случайных погрешностей.​

Место отбора проб

При проведении контроля концентрации загрязняющих частиц PM2.5 в помещении контрольные точки должны располагаться на расстоянии не менее 0,5 м от внутренних стен и на высоте 0,8–1,5 м от уровня пола. Точки контроля следует распределять равномерно, избегая зон вблизи вентиляционных отверстий и вытяжных каналов.

Для системы приточной вентиляции основными контролируемыми показателями качества воздуха являются:​ летучие органические соединения (ЛОС), диоксид углерода (CO₂), кислород, формальдегид и PM2,5. Датчики являются основным оборудованием для газового анализа. Ниже приведены параметры и характеристики кислородного датчика для газовой среды:

Модель

S4OXV

Принцип обнаружения

Электрохимический Два электрода

Определяемый газ

O2

Диапазон обнаружения

0-25%VOL

Максимальная концентрация нагрузки

30%VOL

выходной сигнал

100±20㎂ в воздухе

Смещение нуля

0.6%VOL

Разрешение

0.1%VOL

Время отклика

<20s

Напряжение смещения

0

Сопротивление нагрузке

100Ω

Рабочая температура

-30℃-50℃

Рабочая влажность

15%RH to 90%RH(без конденсации)

Повторяемость

<±2% выходной сигнал

 Долгосрочная стабильность

<5% сигнал/год

Линейность

Линейность, коэффициент регрессии R²=0.999

Рабочее давление

90 to 110 kPa

Срок хранения

12 месяцев после родов

Срок службы

2 года

Главная WhatsApp Mail Cообщение