ความสำคัญของคุณภาพอากาศภายในอาคาร

ข่าวจากกล้องวงจรปิด (China Central Television) เกี่ยวกับ "มาตรฐานการออกแบบที่อยู่อาศัยของ Jiangsu ฉบับปรับปรุง: บ้านพักอาศัยทุกหลังควรติดตั้งระบบอากาศบริสุทธิ์" ได้รับความสนใจเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเตือนเราถึงเรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคารในยุโรป เช่นเดียวกับในประเทศจีนด้วยเช่นกัน .

โรคระบาดทำให้ผู้คนให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศภายในอาคารมากขึ้นดังนั้นมาตรฐานจึงกำหนดให้บ้านแต่ละหลังควรติดตั้งระบบระบายอากาศที่มีอากาศบริสุทธิ์

ลิฟต์ที่ติดตั้งระบบอากาศบริสุทธิ์

ในขณะเดียวกัน ESD, Cohesion และ Riverside Investment & Development กำลังปรับใช้โปรแกรมคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ที่ทันสมัยในฤดูร้อนนี้อาคารแรกที่เป็นเจ้าภาพโครงการนี้คือ 150 North Riverside ของชิคาโก

โครงการความร่วมมือนี้จะช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยเมื่อพวกเขากลับมาที่อาคารท่ามกลางการระบาดของ COVID-19โปรแกรมดังกล่าวผสมผสานการฟอกอากาศทุติยภูมิแบบองค์รวม ระบบการกรองเชิงพาณิชย์ที่ล้ำหน้าที่สุดในตลาด อัตราการระบายอากาศที่สูงกว่ามาตรฐานระดับประเทศอย่างมาก และคุณภาพอากาศภายในอาคารตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอด 365 วัน รวมถึงการวัดและตรวจสอบสารมลพิษ

 

วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการระบายอากาศกันบ้าง

มี 3 วิธีที่อาจใช้ในการระบายอากาศในอาคาร: การระบายอากาศตามธรรมชาติ,

การระบายอากาศเสีย และการระบายความร้อน/การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

 

การระบายอากาศตามธรรมชาติ

เนื่องจากการระบายอากาศตามธรรมชาติขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแรงดันที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิและความเร็วลม เงื่อนไขบางประการจึงสามารถสร้างโปรไฟล์แรงดันที่จะย้อนกลับการไหลของอากาศ และอาจเป็นไปได้ว่ากองอากาศเสียที่ปนเปื้อนอาจกลายเป็นเส้นทางสำหรับการจ่ายอากาศ และอื่นๆ กระจายสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในห้องนั่งเล่น

 การระบายอากาศตามธรรมชาติ

ในบางสภาพอากาศ การไหลในปล่องอาจจะย้อนกลับ (ลูกศรสีแดง) ในระบบระบายอากาศตามธรรมชาติซึ่งอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิเป็นแรงผลักดันสำหรับการระบายอากาศ

นอกจากนี้ หากเจ้าของใช้พัดลมดูดควัน ระบบดูดฝุ่นส่วนกลางหรือเตาผิงแบบเปิดอาจส่งผลเสียต่อความแตกต่างของแรงดันที่ต้องการจากแรงธรรมชาติและทำให้กระแสไหลย้อนกลับ

 การระบายอากาศตามธรรมชาติ2

1)อากาศเสียในการทำงานปกติ 2) ดูดอากาศในการทำงานปกติ 3) การระบายอากาศในการทำงานปกติ 4) การหมุนเวียนอากาศกลับด้าน 5) ถ่ายเทอากาศเนื่องจากการทำงานของพัดลมดูดควัน

ตัวเลือกที่สองคือการระบายอากาศ.

 การระบายอากาศ

ตัวเลือกนี้มีมาตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 และได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในพื้นที่ที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์อันที่จริง มันเป็นมาตรฐานในอาคารมานานหลายทศวรรษแล้วซึ่งกับข้อดีของการระบายอากาศเสียทางกลเช่น:

  • อัตราการระบายอากาศคงที่ในที่อยู่อาศัยเมื่อใช้ระบบดั้งเดิม
  • รับประกันอัตราการระบายอากาศในแต่ละห้องด้วยระบบระบายอากาศแบบกลไกเฉพาะ
  • แรงดันลบเล็กน้อยในอาคารช่วยป้องกันการบรรเทาความชื้นในการก่อสร้างผนังภายนอก และเพื่อป้องกันการควบแน่นและส่งผลให้เชื้อราเติบโต

อย่างไรก็ตาม การระบายอากาศทางกลยังเกี่ยวข้องกับบางส่วนข้อเสียชอบ:

  • การแทรกซึมของอากาศผ่านเปลือกอาคารอาจสร้างกระแสลมในฤดูหนาวหรือโดยเฉพาะในช่วงที่มีลมแรง
  • มันใช้พลังงานอย่างมาก แต่การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่จากอากาศเสียนั้นทำได้ไม่ง่ายนัก ด้วยต้นทุนด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น นี่จึงเป็นปัญหาสำคัญสำหรับหลายบริษัทหรือหลายครอบครัว
  • ในระบบดั้งเดิม อากาศมักจะถูกดึงออกจากห้องครัว ห้องน้ำ และห้องสุขา และการไหลเวียนของอากาศที่จ่ายไปจะไม่กระจายในห้องนอนและห้องนั่งเล่น เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากความต้านทานในตะแกรงและรอบประตูภายใน
  • การกระจายของอากาศภายนอกขึ้นอยู่กับการรั่วไหลของเปลือกอาคาร

ตัวเลือกสุดท้ายคือการระบายอากาศ/การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่.

 การระบายอากาศเพื่อนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่

โดยทั่วไป มีสองวิธีในการลดความต้องการพลังงานสำหรับการระบายอากาศ:

  • ปรับการระบายอากาศตามความต้องการที่แท้จริง
  • นำพลังงานกลับมาจากการระบายอากาศ

อย่างไรก็ตาม มีแหล่งกำเนิดมลพิษ 3 แหล่งในอาคารที่ต้องพิจารณา:

  1. การปล่อยมลพิษของมนุษย์ (CO2, ความชื้น, กลิ่น);
  2. การปล่อยมลพิษที่มนุษย์สร้างขึ้น (ไอน้ำในห้องครัว ห้องน้ำ ฯลฯ);
  3. การปล่อยมลพิษจากวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่ง (สารมลพิษ ตัวทำละลาย กลิ่น สารอินทรีย์ระเหยง่าย ฯลฯ)

เครื่องช่วยหายใจนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งบางครั้งเรียกว่าเครื่องช่วยหายใจเพื่อการฟื้นฟูเอนทาลปี ทำงานโดยถ่ายเทพลังงานความร้อนและความชื้นจากอากาศในอาคารที่ค้างอยู่ไปยังอากาศบริสุทธิ์ที่ดึงเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ERV จะระบายอากาศที่อับชื้น อากาศร้อนออกสู่ภายนอกในขณะเดียวกัน พัดลมขนาดเล็กก็ดึงอากาศบริสุทธิ์และเย็นจากภายนอกเข้ามาในขณะที่ลมอุ่นถูกขับออกจากบ้านของคุณ ERV จะขจัดความชื้นและพลังงานความร้อนออกจากอากาศนี้ และเตรียมรับอากาศบริสุทธิ์ที่เย็นเข้ามาล่วงหน้าด้วยในฤดูร้อน สิ่งที่ตรงกันข้ามจะเกิดขึ้น: อากาศที่เย็นและเหม็นอับจะถูกขับออกสู่ภายนอก แต่อากาศที่ลดความชื้นและออกจากอากาศจะทำหน้าที่เตรียมอากาศที่ชื้นและอุ่นที่เข้ามาก่อนผลลัพธ์ที่ได้คืออากาศบริสุทธิ์ที่ผ่านการบำบัดล่วงหน้าและเข้าสู่กระแสลมของระบบ HVAC เพื่อกระจายไปทั่วบ้านของคุณ

สิ่งที่จะได้ประโยชน์จากการระบายอากาศเพื่อนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ อย่างน้อยก็มีประเด็นดังต่อไปนี้

  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

ERV มีตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่สามารถให้ความร้อนหรือทำความเย็นให้กับอากาศที่เข้ามาโดยการถ่ายเทความร้อนเข้าหรือออกจากอากาศที่ไหลออก ดังนั้นจึงสามารถช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าสาธารณูปโภคของคุณได้เครื่องช่วยหายใจเพื่อการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่เป็นการลงทุน แต่สุดท้ายแล้วเครื่องช่วยหายใจจะจ่ายเองโดยการลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกสบายสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับบ้าน/สำนักงานของคุณได้

  • อายุยืนยาวสำหรับระบบ HVAC ของคุณ

ERV สามารถบำบัดอากาศบริสุทธิ์ที่เข้ามาล่วงหน้าได้ ช่วยลดปริมาณงานที่ระบบ HVAC ของคุณต้องทำ ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานโดยรวมของระบบของคุณ

  • ระดับความชื้นที่สมดุล 

ในช่วงฤดูร้อน ERV ช่วยขจัดความชื้นส่วนเกินออกจากอากาศที่เข้ามาในช่วงฤดูหนาว ERV จะเพิ่มความชื้นที่จำเป็นให้กับอากาศเย็นที่แห้ง ช่วยปรับสมดุลระดับความชื้นในร่ม

  • ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร 

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องช่วยหายใจเพื่อการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่จะมีตัวกรองอากาศของตัวเองเพื่อดักจับมลพิษก่อนจะเข้ามาในบ้านของคุณและส่งผลต่อสุขภาพของครอบครัวคุณเมื่ออุปกรณ์เหล่านี้กำจัดอากาศที่ค้าง พวกมันก็จะกำจัดสิ่งสกปรก ละอองเกสร สะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง ฝุ่น และสารปนเปื้อนอื่นๆ ด้วยนอกจากนี้ยังลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เช่น เบนซิน เอทานอล ไซลีน อะซิโตน และฟอร์มาลดีไฮด์

ในบ้านพลังงานต่ำและ Passive House การสูญเสียความร้อนอย่างน้อย 50% เกิดจากการระบายอากาศตัวอย่างของ Passive Houses แสดงให้เห็นว่าความต้องการความร้อนจะลดลงอย่างมากโดยใช้การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ในระบบระบายอากาศเท่านั้น

ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น ผลกระทบของการนำพลังงาน/ความร้อนกลับมาใช้ใหม่ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไปอีกโดยทั่วไปแล้ว อาคารที่มีพลังงานเกือบเป็นศูนย์ (จำเป็นในสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2564) สามารถสร้างได้ด้วยการระบายอากาศที่นำความร้อน/พลังงานกลับมาใช้ใหม่เท่านั้น

.


เวลาที่โพสต์: 20 ก.ค. 2563