
ຫ້ອງທີ່ບໍ່ມີປ່ອງຢ້ຽມບໍ່ໄດ້ຮັບການຜ່ານແບບ "ທຳມະຊາດ". ຖ້າມີຫຍັງກໍ່ຕາມ, ພວກມັນຕ້ອງການວິສະວະກຳທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າ: ອາກາດພາຍນອກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ທໍ່ລະບາຍອາກາດທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ຄວາມສຳພັນຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ຄວບຄຸມໄດ້, ສຽງລົບກວນທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານທີ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ງົບປະມານເກີນ. ຄູ່ມືນີ້ກັ່ນຕອງວິທີການທີ່ສອດຄ່ອງກັບລະຫັດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບທີມງານສະຖານທີ່ ແລະ ວິສະວະກອນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການນຳເອົາອາກາດໄປສູ່ພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ມີ.
ຄວາມສຳເລັດເປັນແນວໃດ? ອາກາດ ແລະ ທໍ່ລະບາຍອາກາດພາຍນອກທີ່ຕອບສະໜອງເສັ້ນທາງລະຫັດທີ່ເລືອກ, ຄວາມສຳພັນຂອງຄວາມດັນທີ່ວັດແທກໄດ້ (ເຊັ່ນ: ຫ້ອງນ້ຳມີທາງລົບຕໍ່ເຂດທີ່ຢູ່ຕິດກັນ), ການກັ່ນຕອງທີ່ຈັບອະນຸພາກລະອຽດ, ລະດັບສຽງ NC/RC ທີ່ສະໜັບສະໜູນການເຮັດວຽກ, ແລະ ຕົວຄວບຄຸມທີ່ປັບຕາມການຢູ່ອາໄສ. ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈລະອຽດກວ່ານີ້.
1) ສ້າງພື້ນຖານ: ສິ່ງທີ່ລະຫັດຄາດຫວັງ
-
ASHRAE 62.1 (ບໍ່ແມ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ) ກຳນົດຂັ້ນຕອນອັດຕາການລະບາຍອາກາດ (VRP), ເຊິ່ງລວມເອົາຄ່າຕໍ່ຄົນ ແລະ ຄ່າຕໍ່ພື້ນເພື່ອກຳນົດເຂດຫາຍໃຈອາກາດພາຍນອກ (Vbz). ມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການປັບປຸງເປັນປະຈຳ; ເບິ່ງໂຄງສ້າງ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງທີ່ຜ່ານມາໃນເອກະສານເພີ່ມເຕີມປີ 2023 ທີ່ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນ ASHRAE 62.1 ເອກະສານເພີ່ມເຕີມ b ແລະ ab (2023) ພາບລວມ. ຄິດໄລ່ Vbz, ນຳໃຊ້ປະສິດທິພາບການລະບາຍອາກາດຂອງລະບົບ, ແລະກວດສອບຕໍ່ກັບການຮັບຮອງເອົາຂອງອຳນາດການປົກຄອງຂອງທ່ານ.
-
ໃນເອີຣົບ, EN 16798-1 ວິທີການທີ 1 ໃຊ້ກະແສລົມທີ່ອີງໃສ່ບຸກຄົນ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ມີອາກາດພາຍໃນປະເພດ I–III. ປະເພດ II ມັກຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ; ເບິ່ງໂຄງສ້າງ ແລະ ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງໝວດໝູ່ທົ່ວໄປທີ່ສະຫຼຸບໄວ້ໃນ ຄຳແນະນຳ IEQ ຂອງ REHVA (2025)ກວດສອບຕາຕະລາງຢ່າງເປັນທາງການສຳລັບປະເພດພື້ນທີ່ຂອງທ່ານສະເໝີ.
-
ທໍ່ໄອເສຍຈາກຫ້ອງນໍ້າ/ສຸຂາພິບານໃນຫຼາຍເຂດອຳນາດການປົກຄອງແມ່ນປະຕິບັດຕາມລະຫັດກົນຈັກສາກົນ, ເຊິ່ງກຳນົດອັດຕາການລະບາຍອາຍພິດຂັ້ນຕ່ຳຕາມອຸປະກອນຕິດຕັ້ງ ແລະ ໝວດໝູ່ພື້ນທີ່. ຢືນຢັນການຮັບຮອງເອົາໃນທ້ອງຖິ່ນໃນ IMC 2024, ບົດທີ 4 ການລະບາຍອາກາດ ແລະ ຂະໜາດເພື່ອຮັກສາຄວາມກົດດັນທາງລົບຕໍ່ພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ຕິດກັນ.
-
ການກັ່ນຕອງ: ສຳລັບອາຄານທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຄ່າມາດຕະຖານທີ່ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງແມ່ນ MERV 13 ຫຼື ISO 16890 ePM1 ≥50% ໃນລະບົບທີ່ໝູນວຽນອາກາດຄືນໃໝ່, ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບການກັ່ນຕອງ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອ ASHRAEກວດສອບຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຫົວພັດລົມສຳລັບການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມດັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພິຈາລະນາຕົວກອງທີ່ມີຂັ້ນຕອນ.
-
ສຽງລົບກວນ ແລະ ສຽງລົບກວນ: ເປົ້າໝາຍແມ່ນສະເປກຕຣຳສຽງລົບກວນຕ່ຳ ແລະ ເປັນກາງ ເຊິ່ງເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ (ເຊັ່ນ: ຫ້ອງການ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມມັກຈະຕົກຢູ່ໃນລະດັບ NC 25–35). ວິທີການ ແລະ ການປະຕິບັດການອອກແບບແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ປື້ມຄູ່ມື ASHRAE, ການຄວບຄຸມສຽງລົບກວນ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນ (2024).
ປະເພດພື້ນທີ່ | ວິທີການລະບາຍອາກາດ/ລະບາຍອາກາດພາຍນອກ | ມາດຕະຖານການກັ່ນຕອງ | ເຈດຕະນາການກົດດັນ | ເປົ້າໝາຍສຽງລົບກວນ HVAC ທົ່ວໄປ |
|---|---|---|---|---|
ຫ້ອງການພາຍໃນ / ຫ້ອງປະຊຸມທີ່ບໍ່ມີປ່ອງຢ້ຽມ | ASHRAE 62.1 VRP ຫຼື EN 16798 ວິທີທີ 1; ຄິດໄລ່ຄົນ + ພື້ນທີ່ | MERV 13 ຫຼື ISO ePM1 ≥50% (ກວດສອບ DP ຂອງພັດລົມ) | ເປັນກາງຫາເປັນບວກເລັກນ້ອຍ ທຽບກັບ ເສັ້ນທາງຍ່າງ | NC ~25–35 (ກອງປະຊຸມ) / NC ~30–35 (ຫ້ອງການ) |
ຫ້ອງນໍ້າ/ຫ້ອງສຸຂາທີ່ບໍ່ມີປ່ອງຢ້ຽມ | ໄອເສຍຂັ້ນຕ່ຳສຸດຂອງ IMC/ASHRAE ຕາມອຸປະກອນຕິດຕັ້ງ; ຮັກສາລະດັບລົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | ບໍ່ມີໃນທໍ່ໄອເສຍ; ປັບອາກາດດ້ວຍ MERV 13+ ຂຶ້ນໄປທາງເທິງ | ເປັນລົບຕໍ່ພື້ນທີ່ຕິດກັນ; ຢັ້ງຢືນດ້ວຍ DP/ຄວັນ | NC ≤40 ເພື່ອຈຳກັດການໂອນຍ້າຍໄປຫາຫ້ອງທີ່ຢູ່ຕິດກັນ |
ອຸປະກອນ/ຫ້ອງເຊີບເວີ (ບໍ່ແມ່ນຫ້ອງທີ່ສະອາດ) | ລະຫັດ OA ຕໍ່າສຸດ ຖ້າບໍ່ມີຄົນຢູ່; ປະສານງານກັບລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນສະເພາະ; ແຍກເສັ້ນທາງກັບຄືນ | ຈັບຄູ່ເສັ້ນຖານຂອງລະບົບທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ ຖ້າອາກາດຖືກແບ່ງປັນກັບເຂດທີ່ຄອບຄອງ | ເປັນກາງຫາເປັນບວກເລັກນ້ອຍທຽບກັບເສັ້ນທາງເດີນເຮືອ; ຫຼີກລ່ຽງການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງສິ່ງປົນເປື້ອນ | ປະສານງານກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງອຸປະກອນທີ່ຢູ່ຕິດກັນ |
2) ປ່ຽນຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ກາຍເປັນການອອກແບບ: ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກແບບເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ
ຂັ້ນຕອນທີ 1 — ຄິດໄລ່ປະລິມານການໂຫຼດ ແລະ ການຄິດໄລ່ກະແສການອອກແບບ
-
ກຳນົດໂປຣໄຟລ໌ການເຂົ້າຢູ່ອາໄສ ແລະ ນ້ຳໜັກຂອງຂະບວນການ. ສຳລັບຫ້ອງການ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມ, ໃຫ້ກຳນົດຈຳນວນຄົນສູງສຸດ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາທີ່ເປັນຈິງ. ໃຊ້ ASHRAE 62.1 VRP ຫຼື EN 16798 ວິທີທີ 1 ເພື່ອຄິດໄລ່ອາກາດພາຍນອກທີ່ອີງໃສ່ຄົນ ແລະ ພື້ນທີ່, ຈາກນັ້ນນຳໃຊ້ປະສິດທິພາບການລະບາຍອາກາດຂອງລະບົບ. ຖ້າທ່ານກຳລັງພິຈາລະນາການລະບາຍອາກາດທີ່ຄວບຄຸມຄວາມຕ້ອງການ (DCV) ໃນຫ້ອງປະຊຸມ, ໃຫ້ເລືອກຈຸດຕັ້ງຄ່າ CO2 ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄຳແນະນຳຂອງມາດຕະຖານຂອງທ່ານ ແລະ ກວດສອບຕຳແໜ່ງ ແລະ ການປັບທຽບເຊັນເຊີ. ເປັນຫຍັງຕ້ອງຄາດເດົາເມື່ອທ່ານສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້?
ຂັ້ນຕອນທີ 2 — ເລືອກໂທໂພໂລຢີຂອງລະບົບ
-
ສຳລັບເຂດພາຍໃນ, ອາກາດກາງແຈ້ງສະເພາະ ລະບົບ (DOAS) ທີ່ຈັບຄູ່ກັບໜ່ວຍປາຍທາງເຮັດວຽກໄດ້ດີ. ພິຈາລະນາ ERV/HRV ເພື່ອຟື້ນຟູພະລັງງານລະຫວ່າງທໍ່ໄອເສຍ ແລະ ແຫຼ່ງສະໜອງ. ເລືອກອຸປະກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ (ລາຍຊື່ Eurovent/AHRI) ແລະ ຢືນຢັນປະສິດທິພາບທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ/ເອນທາລປີ ທີ່ກະແສລົມ ແລະ ຄວາມດັນທີ່ອອກແບບຂອງທ່ານ. ໃຫ້ການກັ່ນຕອງຢ່າງໜ້ອຍ MERV 13/ePM1 ≥50% ລຸ່ມນ້ຳຂອງການຟື້ນຟູພະລັງງານ; ຫຼາຍໂຄງການໃຊ້ຕົວກອງສອງຂັ້ນຕອນ (ເຊັ່ນ MERV 8 ກ່ອນ + MERV 13 ສຸດທ້າຍ) ເພື່ອຈັດການການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມດັນ ແລະ ໄລຍະເວລາການບໍລິການ.
-
ຊັບພະຍາກອນພາຍໃນ: ສຳລັບການສຳຫຼວດສະເປັກ, ເບິ່ງໜ້າຜະລິດຕະພັນຂອງ airwoods ສຳລັບ ERV ແລະ ວິທີແກ້ໄຂການຈັດການອາກາດສົດ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈແບບ Eco-Flex ສຳລັບການຟື້ນຟູພະລັງງານ ແລະ ເຄື່ອງລະບາຍອາກາດຟື້ນຟູພະລັງງານດ້ວຍປໍ້າຄວາມຮ້ອນຕິດເພດານ Airwoods 350CMHໃຊ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບ ESP, ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມເມື່ອກະກຽມພື້ນຖານການອອກແບບຂອງທ່ານ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3 — ທໍ່ລະບາຍອາກາດ ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ປະສົມອາກາດເຂົ້າກັນແທ້ໆ
-
ໃນຫ້ອງປະຊຸມ, ຫຼີກລ່ຽງການລັດວົງຈອນລະຫວ່າງການສະໜອງ ແລະ ການກັບຄືນ. ວາງເຄື່ອງກະຈາຍອາກາດເພື່ອສົ່ງເສີມການປະສົມກັນໃນເຂດທີ່ມີຄົນຢູ່ອາໄສ; ດ້ວຍຍຸດທະສາດການຍົກຍ້າຍ, ອອກແບບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການປັບປຸງແບບສະເພາະກິດ. ຮັກສາທໍ່ລະບາຍອາກາດພາຍນອກໃຫ້ໂດດດ່ຽວຈາກທໍ່ໄອເສຍ ແລະ ແຫຼ່ງມົນລະພິດ. ເລືອກລະດັບການຮົ່ວໄຫຼຂອງທໍ່ລະບາຍອາກາດ ແລະ ການປະຕິບັດການປະທັບຕາທີ່ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍດ້ານພະລັງງານ ແລະ ການທົດສອບຂອງທ່ານ; ໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງສຳລັບການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ການປ່ຽນໄສ້ກອງ.
ຂັ້ນຕອນທີ 4 — ການເພີ່ມຄວາມກົດດັນ ແລະ ການດຸ່ນດ່ຽງ
-
ຮັກສາຫ້ອງນໍ້າໃຫ້ຢູ່ທາງລົບຕໍ່ພື້ນທີ່ຕິດກັນ; ຮັກສາຫ້ອງການໃຫ້ຢູ່ໃກ້ກັບທາງເດີນທີ່ເປັນກາງ ຫຼື ເປັນບວກເລັກນ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ສິ່ງປົນເປື້ອນເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ພື້ນທີ່ທີ່ສະອາດກວ່າ. ສະໜອງເສັ້ນທາງໂອນຍ້າຍ (ທາງລຸ່ມປະຕູ ຫຼື ຕາຂ່າຍໂອນຍ້າຍ) ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດໄຟ/ຄວັນຂອງທ່ານ. ກວດສອບດ້ວຍການອ່ານຄວາມດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (Pa) ແລະ ການເບິ່ງເຫັນຄວັນງ່າຍໆໃນລະຫວ່າງ TAB. ໃຫ້ຄິດວ່າຄວາມດັນເປັນ "ການຄວບຄຸມການຈະລາຈອນ" ສຳລັບການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຂອງທ່ານ - ຖ້າເສັ້ນທາງຖືກກີດຂວາງ, ກະແສລົມຈະບໍ່ໄປໃນບ່ອນທີ່ທ່ານຕັ້ງໃຈໄວ້.
ຂັ້ນຕອນທີ 5 — ການຄວບຄຸມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ BMS
-
ໃຊ້ຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ສັນຍານການເຂົ້າພັກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼໃນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ມີຄົນເຂົ້າພັກ. ໃຊ້ DCV ກັບຫ້ອງທີ່ມີຄວາມປ່ຽນແປງສູງ; ເພີ່ມການຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ກັບການດຳເນີນງານຂອງ ERV ໃນສະພາບອາກາດທີ່ຊຸ່ມຊື່ນ ຫຼື ເຢັນ (ການຄວບຄຸມລໍ້ ຫຼື ການຄວບຄຸມລໍ້, ການປ້ອງກັນອາກາດໜາວ). ຈຸດສຳຄັນຂອງແນວໂນ້ມ: ຕຳແໜ່ງຂອງຕົວດູດອາກາດພາຍນອກ, ຄວາມໄວພັດລົມສະໜອງ/ກັບຄືນ, CO2, ຄວາມດັນໃນຊ່ອງວ່າງ, ແລະ ຄວາມດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຕົວກອງ. ສັນຍານເຕືອນກ່ຽວກັບສະພາບການອອກນອກຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເຊັນເຊີ.
3) ການທົດສອບ, ການທົດສອບ ແລະ ການກວດສອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ຮັບຮອງເອົາຂອບຂອງມາດຕະຖານ ASHRAE 202 ແລະ ແນວທາງ 0 ສຳລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ (OPR) ຂອງເຈົ້າຂອງ, ພື້ນຖານຂອງການອອກແບບ (BOD), ການທົດສອບການເຮັດວຽກ, ແລະ ເອກະສານ. ການທົດສອບການໃຊ້ງານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສັບສົນ, ແຕ່ມັນຕ້ອງເຂັ້ມງວດ.
ການກວດສອບການມອບໝາຍ ແລະ ການກວດສອບ TAB
ກວດສອບການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດພາຍນອກ, ການສະໜອງ, ແລະ ການລະບາຍອາກາດອອກຢູ່ທີ່ສະຖານີ; ບັນທຶກການຄິດໄລ່ຈາກ Vbz ຈົນເຖິງການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຂອງລະບົບ.
ຢືນຢັນການໄຫຼຂອງທໍ່ລະບາຍອາກາດໃນໂຖສ້ວມຕາມຈຳນວນ/ໝວດໝູ່ອຸປະກອນ; ສະແດງໃຫ້ເຫັນແຮງດັນລົບຕໍ່ພື້ນທີ່ຕິດກັນ.
ກວດສອບປະສິດທິພາບການຖິ້ມ/ການປະສົມ ຫຼື ການຍ້າຍຕົວກະຈາຍສຽງ; ປັບການດຸ່ນດ່ຽງເພື່ອກຳຈັດກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ.
ວັດແທກ CO2 ໃນພື້ນທີ່ໃນຫ້ອງທີ່ມີຄົນຢູ່ອາໄສຫຼາຍພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ ແລະ ຢືນຢັນຈຸດຕັ້ງຄ່າ DCV ແລະ ຄວາມແມ່ນຍຳຂອງເຊັນເຊີ.
ກວດສອບການຕິດຕັ້ງຕົວກອງ ແລະ ຄວາມດັນໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນພື້ນຖານ; ຕັ້ງຄ່າສັນຍານເຕືອນໄພຢູ່ທີ່ຂອບເຂດ DP ທີ່ເໝາະສົມ.
ຢືນຢັນເງື່ອນໄຂສຽງລົບກວນ (NC/RC) ໃນຫ້ອງທີ່ເປັນຕົວແທນ; ໃຊ້ການຫຼຸດຜ່ອນສຽງ ຫຼື ການແຍກສຽງຖ້າຢູ່ນອກຂອບເຂດສັນຍານ.
ທົດສອບການຄວບຄຸມອາກາດໜາວຂອງ ERV ແລະ ລຳດັບການຂ້າມຜ່ານພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການຈຳລອງບ່ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ການຢັ້ງຢືນທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່
ແນວໂນ້ມ ແລະ ການທົບທວນຄືນປະຈຳເດືອນ: ຈຸດສູງສຸດຂອງ CO2, ກະແສລົມທີ່ມີຄົນຢູ່/ບໍ່ມີຄົນຢູ່, DP ຂອງຕົວກອງ, ແລະ ສັນຍານເຕືອນຄວາມດັນໃດໆ. ຜູກການປ່ຽນແປງຂອງຕົວກອງໃຫ້ເຂົ້າກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ DP ແທນທີ່ຈະເປັນປະຕິທິນທີ່ກຳນົດໄວ້ຕາມຄວາມສະດວກ. ກວດສອບການໄຫຼຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກການປ່ຽນແປງຜູ້ເຊົ່າ ຫຼື ຮູບແບບທີ່ສຳຄັນ.
4) ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ອີງໃສ່ກໍລະນີ
ພິຈາລະນາກຸ່ມຫ້ອງປະຊຸມທີ່ບໍ່ມີປ່ອງຢ້ຽມທີ່ໃຫ້ບໍລິການໂດຍ DOAS ທີ່ມີການຟື້ນຟູພະລັງງານ ແລະ ຫ້ອງນໍ້າພາຍໃນແຍກຕ່າງຫາກ. ວິທີການປະຕິບັດແມ່ນການລະບຸໜ່ວຍລະບາຍອາກາດກາງແຈ້ງທີ່ອີງໃສ່ ERV ທີ່ສົ່ງ Vbz ທີ່ຄິດໄລ່ສຳລັບການເຂົ້າປະຊຸມສູງສຸດ ໃນຂະນະທີ່ສົ່ງອາກາດເກົ່າກັບຄືນຜ່ານເສັ້ນທາງທໍ່ໄອເສຍທົ່ວໄປ ຫຼື ເສັ້ນທາງທໍ່ໄອເສຍ ERV ສະເພາະ. ERV ຫຼຸດຜ່ອນພາລະຄວາມຮ້ອນ/ຄວາມເຢັນໃນອາກາດປະກອບ, ໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານກອງສອງຂັ້ນຕອນບັນລຸ MERV 13/ePM1 ≥50% ລຸ່ມນ້ຳຂອງແກນຟື້ນຟູພະລັງງານ. DCV ທີ່ອີງໃສ່ການເຂົ້າປະຊຸມຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ; BMS ແນວໂນ້ມ CO2 ແລະ ຕົວກອງ DP ເພື່ອຮັບປະກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສຳລັບຂອບເຂດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຊອງຈົດໝາຍ ESP/ປະສິດທິພາບ, ເບິ່ງຂອງ Airwoods. ຕົວເລືອກ ERV ທາງການຄ້າ.
ຢູ່ດ້ານຫ້ອງນໍ້າ, ທໍ່ລະບາຍອາກາດສະເພາະແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບຂະໜາດຕາມການຮັບຮອງເອົາຂັ້ນຕ່ຳຂອງ IMC/ASHRAE ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຄວາມດັນລົບທີ່ພິສູດແລ້ວແມ່ນຮັກສາໄວ້ໃນພື້ນທີ່ຕິດກັນ, ແລະ ອາກາດໃນຫ້ອງນໍ້າຖືກປັບສະພາບຜ່ານເສັ້ນທາງ DOAS ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກິ່ນແຜ່ລາມ. ຜົນໄດ້ຮັບ: ການລະບາຍອາກາດ ແລະ ການປັບຄວາມດັນທີ່ສອດຄ່ອງກັບລະຫັດທີ່ມີການຟື້ນຟູພະລັງງານທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້.
5) ອຸປະສັກທີ່ຄວນຫຼີກລ່ຽງ - ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ
ກິ່ນທີ່ພັດຜ່ານຈາກຫ້ອງນໍ້າເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງການມັກຈະເກີດຈາກທໍ່ໄອເສຍຂະໜາດນ້ອຍ, ບໍ່ມີເສັ້ນທາງຖ່າຍເທອາກາດ, ຫຼື ການຄວບຄຸມຄວາມດັນທີ່ລົ້ມເຫຼວ. ວິທີແກ້ໄຂແມ່ນງ່າຍດາຍ: ກວດສອບທໍ່ໄອເສຍຕາມອຸປະກອນ/ໝວດໝູ່, ສະໜອງເສັ້ນທາງຖ່າຍເທອາກາດທີ່ຊັດເຈນຈາກພື້ນທີ່ທີ່ສະອາດ, ແລະ ຢືນຢັນຄວາມດັນລົບດ້ວຍການອ່ານຄວັນ ແລະ Pa ໃນລະຫວ່າງການ TAB ແລະ ໃນການດຳເນີນງານປົກກະຕິ.
ການລັດວົງຈອນໃນຫ້ອງປະຊຸມເກີດຂຶ້ນເມື່ອທໍ່ສົ່ງອາຍແກັສໄຫຼເຂົ້າໄປໃນທໍ່ສົ່ງໂດຍກົງ ຫຼື ເມື່ອຕົວກະຈາຍສຽງຕັ້ງຢູ່ໃນມຸມທີ່ຢຸດນິ້ງ. ວາງສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ເພື່ອສົ່ງເສີມການປະສົມກັນໃນທົ່ວເຂດທີ່ຄອບຄອງ, ກວດສອບການຖິ້ມ ແລະ ການຊັກນຳໃນກະແສການອອກແບບຂອງທ່ານ, ແລະ ໃຊ້ CFD ໃນຮູບຮ່າງທີ່ສັບສົນ ຫຼື ພື້ນທີ່ປະຊຸມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ.
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມດັນຂອງຕົວກອງມັກຈະບໍ່ໄດ້ຖືກນຳມາພິຈາລະນາໃນການເລືອກພັດລົມ. ໃຫ້ຂອບເຂດສຳລັບ DP ໃນຕອນທ້າຍຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານ, ແນວໂນ້ມດ້ວຍເຊັນເຊີ, ແລະ ການກັ່ນຕອງຂັ້ນຕອນເພື່ອຂະຫຍາຍໄລຍະຫ່າງ. ຖ້າພັດລົມຂີ່ໂຄ້ງໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄລ່ຕາມບັນຫາຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງລະບົບ.
ລົດ ERV ທີ່ມີສະພາບອາກາດໜາວສາມາດແຂງຕົວໄດ້ຖ້າບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຄ່າກົນລະຍຸດການລະລາຍນ້ຳກ້ອນ ຫຼື ກົນລະຍຸດ bypass. ຢືນຢັນການຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງລໍ້ ຫຼື ລຳດັບການອຸ່ນກ່ອນ/bypass, ແລະທົດສອບພວກມັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການຈຳລອງ. ເພີ່ມສັນຍານເຕືອນຄວາມຜິດພາດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ bypass ຕິດຢູ່ດົນເຖິງລະດູການໜຶ່ງ.
ການປິດ: ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ
ເລືອກເສັ້ນທາງການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງທ່ານ (ASHRAE 62.1 VRP ຫຼື EN 16798 Method 1), ດໍາເນີນການຕົວເລກສໍາລັບການເຂົ້າຢູ່ອາໄສຕົວຈິງຂອງທ່ານ, ແລະ ບັນທຶກພື້ນຖານຂອງການອອກແບບ.
ເລືອກວິທີແກ້ໄຂ ERV/DOAS ຫຼື AHU ທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍ MERV 13/ePM1 ≥50% ການກັ່ນຕອງທາງລຸ່ມ; ກວດສອບຄວາມກວ້າງຂອງພັດລົມສຳລັບຕົວກອງ DP.
ອອກແບບທໍ່ລະບາຍອາກາດ, ຂົ້ວຕໍ່, ແລະ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຄວາມກົດດັນເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການລັດວົງຈອນ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ຂອງກິ່ນ; ວາງແຜນສຳລັບການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຫຼຸດຜົນກະທົບ.
ຄະນະກຳມະການປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ASHRAE 202 ແລະ ແນວໂນ້ມຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ສຳຄັນ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນທີ່ພ້ອມສຳລັບສະເປັກ ຫຼື ຊຸດຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນສຳລັບ ERV/DOAS ໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ມີປ່ອງຢ້ຽມ, ທີມງານວິສະວະກອນຂອງພວກເຮົາທີ່ airwoods ສາມາດຊ່ວຍຈັດເປົ້າໝາຍການອອກແບບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບອຸປະກອນ ແລະ ການຄວບຄຸມທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ.










