BS EN 779:2012 提供了一种检查空调系统中使用的空气过滤器过滤性能的系统。使用 BS EN 779 的修订版本将确保对空调系统中使用的空气过滤器的质量和性能进行更严格的检查。这反过来会改善室内工作环境的空气质量。本标准中使用的测试程序基于数十年来开发的成熟技术,但使用现代数字仪器。空气过滤涉及的多种机制很复杂,难以建模,因此测试技术本身也变得复杂。其结果是,就空气过滤器在去除大气颗粒物空气污染方面的有效性而言,其性能分级无法重复进行。使用人工(合成)颗粒污染的测试用于对这些过滤器进行分级。BS EN 779:2012 测试系统根据空气过滤器的颗粒去除能力对其进行分级(排名)。在过滤器的使用寿命期间,该能力会发生变化,可能会显著增加或减少。本标准的用户需要注意,分类表和其他地方出现的术语“平均效率”是一个测试参数,仅与在人工测试条件下使用人工测试污染进行的测试有关。在测试程序中获得的此参数值与通风系统中空气过滤器的安装性能不对应或直接相关。此值不能用于估计或预测这些过滤器在去除颗粒大气污染方面的有效性。相反,“最低效率”是最低性能标准。在正常工作条件下,过滤器的颗粒去除能力不会低于此值。BSI 专家与 CEN 和 ISO 的专家一起,积极支持 ISO 项目,为用于一般通风的空气过滤器制定新的性能标准。新标准计划于 2015 年发布,并将根据过滤器在去除颗粒物空气污染方面的表现对其进行排名。
摘要。风驱动的呼吸机(例如屋顶呼鸟鸟)纯粹依靠风和热膨胀来操作。因此,在没有风的情况下,它们无法有效地发挥作用。此外,他们只有在屋顶空间积聚的热量时才开始通风,这表明屋顶的潜在问题变得过热。因此,可以有效解决热问题的替代通风系统至关重要。在这方面,据报道,太阳能通风系统被报告为可行的解决方案。该发达的系统根据天花板的温度条件运行,在炎热的天气下,风扇在达到一定的凉爽温度后会减慢或停止。这种温度控制的特性将其与以恒定速度运行的其他太阳能通风系统区分开。通过持续的研究和改进,可以预期这种新的温度控制通风系统具有良好的商业化潜力。
a。在计划中显示所需的代码和设备维护的间隙。b。找到设备,阀门和其他组件,以便容易访问服务。c。在计划中识别从每个MER到建筑物外部的最大设备或组件的拆卸路径。拆除路径不应需要拆除门,墙壁或其他永久建筑物的建筑。d。提供门或可移动面板,以从MER到建筑物的外部拆除最大的设备或组件。e。必须通过标准的出口楼梯或电梯进入MER和顶层公寓。船上的梯子是不可接受的。f。提供将设备从MER拆除到建筑物等级的规定。如果不可用直接电梯通道,请提供一种使用电梯访问地板的方法,或提供其他从建筑物中拆除的替代方法。对于顶层公寓的屋顶安装设备或设备,必须考虑将设备从屋顶上拾取设备并降低坡度。g。为所有地板安装的机械设备提供混凝土管家垫。
5.2.5. 噪音测量。测量并记录紧急和非紧急模式下正向和反向运转的每台风扇组的声压级。测量路面上方 5 英尺处以及风扇两端 15 英尺和 30 英尺处的声压级。在风扇启动前和风扇关闭后至少 3 分钟测量环境声级。隧道中的风扇同时以合同图纸中所示的每种模式运行,测量工程师在测试时确定的路面上方 5 英尺处的声级。确保在紧急模式下建立气流后,所有风扇运行时,隧道内的喷射风扇噪音不超过路面上方 5 英尺处的 90 A 加权分贝 (dBA)。为了在正常运行时控制空气质量,确保在正常模式下建立气流后,隧道内喷射风扇的噪音在隧道任何位置的路面上方 5 英尺处不超过 85 dBA,一氧化碳水平低于 120 ppm。根据需要使用 VFD 调整正常运行模式下的风扇速度以满足噪音要求。
目前选择 V min 的理由是根据 Fanger 的基于嗅觉的“加法原理”[5] 保持恒定的 IAQ。这意味着 V min 的设置是为了实现可接受的嗅觉浓度,该浓度考虑了房间内材料和居住者产生的总污染物负荷。对于无人居住的房间,在挪威,此最低通风需求通常为 0.7 到 2 (l/s)/m² 地板以上。由于高排放家具的风险或流量测量等设备的技术限制,V min 通常设置为此范围的上限。但是,我们应该摆脱这种做法,而是承认无人居住的房间不需要进行密集通风,主要是为了嗅觉舒适。剩下的问题是,当居住者进入空房间时,降低 V min 是否会对 PAQ(感知空气质量)、室内空气相关症状、健康或人体表现产生负面影响。研发项目 BEST VENT 对此进行了调查。在本文中,我们报告了 2016 年进行的第一次实验的结果。BEST VENT 将继续进行两年的实验。
ASHRAE 技术委员会 (TC) 9.10 的实验室分类小组委员会、美国工业卫生协会 (AIHA) 的实验室健康与安全委员会以及美国化学学会 (ACS) 的化学健康与安全部合作提供了此文件,以帮助设施专业人员设计和运营实验室,以支持对实验室规模活动期间产生的空气中化学物质暴露的管理。值得注意的是,仅靠通风无法处理所有实验室化学危害,并且本文件假设还采取了其他控制措施,包括最小化化学风险、良好的实验室管理和适当的应急程序。安全专业中存在一套完善的控制层次结构。实验室通风是一种工程控制形式,是此层次结构中的一层。(有关控制层次结构的更多信息,请参阅国家职业安全与健康研究所 [NIOSH] 网站 www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/default.html [NIOSH 2016]。)就本文件而言,实验室规模定义为在非生产基础上使用危险化学品的工作场所。职业安全与健康管理局 (OSHA) 实验室标准 29 CFR 1910.1450(b) 规定:
《城市法典》第14A-10-1003条授权建筑专员批准遵守芝加哥建筑法规规定的替代方法,即芝加哥建筑法规并非特别禁止芝加哥建筑代码所禁止的替代设计,并符合芝加哥建筑法规的意图,并在构建的一定构建中构建了一个规定,而不是在芝加哥建筑法规中,并且是构建的。芝加哥建筑法规的目的是“确定最低要求,通过结构强度,出口设施的手段,稳定,卫生,适用,能源和能源保存,能源保存以及对生命,爆炸,爆炸和其他危害的危害以及紧急情况下的紧急情况和紧急情况下的机构的安全和财产的安全,提供合理水平的安全性,公共卫生和一般福利。芝加哥机械法规的目的(《市政法典》第18-28章)是“通过规范和控制机械系统的设计,构建,安装,位置,操作和维护或使用机械系统的设计,安装,安装,安装,安装,安装,位置,操作和维护或使用机械系统的设计,安装,安装,安装,安装,安装,构建,安装质量和使用机械系统,为维护生命或肢体,健康,财产和公共福利提供最低标准。”芝加哥建筑法规和芝加哥机械代码都表明,非透视住宅单元(房屋和公寓)的通风均应通过自然手段(通常为可操作的窗户)提供。
• 典型的厨房抽油烟机操作会浪费能源,因为它们通常在员工到达时打开,员工离开时关闭,无论白天使用抽油烟机的频率如何。 • 需求控制厨房通风罩是一类厨房排气系统,可根据其下方的烹饪强度调节排气。 • DCKV 系统通过感应烟雾或蒸汽、热量和其他因素的不透明度来控制排气量。将补充空气和其他相关的 HVAC 系统与 DCKV 控制连接起来将大大增加节省。 • 根据 ENERGY STAR,食品服务的能源消耗可能比一般医院的面积高 34%。需求控制厨房通风针对的是设施中能源消耗最大的部分之一。 • 由于回报略高(3-8 年),在回报更快的 ECM 之后瞄准先进的厨房控制,利用过去的节省来资助这个 ECM。还可以考虑在厨房设备的报废更换期间增加 DCKV 的较小边际成本。 • 当空间无人占用时,减少厨房通风和排气的高要求将减少厨房和三级(HVAC 补充空气)设备的运行时间,延长设备寿命。
o 当您处于 NV 空间时,请务必保持门窗打开且风扇向外吹,以增强通风 o 配备中央空调的空间通常会提供新鲜空气,例如配备中央空调系统的空调场所。请确保空调系统得到适当的维护和运行,并最大限度地增加新鲜空气的摄入量 o 分体式空调不提供新鲜空气,因此您需要采取措施改善使用分体式空调的空间中的空气交换。这些措施包括尽可能频繁地打开门窗或安装排气扇以排出室内空气。• 通过测量二氧化碳检查通风是否充分• 如果没有通风选择或从事高风险活动,可以使用空气清洁设备,例如 HEPA 过滤器空气净化器
HTHV 产品能够为高架建筑提供三种技术。作为加热设备,160°F 的最大排放温度为高架建筑的空气和传导负荷提供了必要的 Btu。由于 HTHV 是 100% 室外空气产品,因此它也是通风源,可用于在有人使用时满足我们超过 ASHRAE 62.1 的新鲜空气要求。它也可以在没有供暖的月份用作独立的通风源。