空调通风系统卫生规范范例6篇

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空调通风系统卫生规范

空调通风系统卫生规范范文1

关键词:集中空调;运行期间;卫生学评价

中图分类号:R122文献标识码:A文章编号:16749944(2013)10015204

1引言

某宾馆是集客房、餐饮、娱乐和休闲为一体的综合性饭店。为保证其室内的冷热舒适性及人体健康,防止集中空调通风系统污染可能造成室内空气质量下降而引起的空气传播性传染病、过敏性疾病、“病态建筑物综合征”及“空调综合征”。依据《公共场所卫生管理条例实施细则》、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS394-2012)等法律法规,通过对该饭店的空调通风系统卫生调查、检测、评价,发现存在的卫生问题,提出改进建议,确保其运行期间卫生质量符合要求。

2对象与方法

2.1评价依据

《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS394-2012)、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》(WS/T395-2012)以及该宾馆提供的相关材料。

2.2评价范围

该宾馆主楼1~20层,西楼1~5层。

2.3评价内容

现场调查宾馆周围环境、集中空调通风系统设备设置和布局、集中空调通风系统冷热源、新风入口、空气处理机组机房、终端设置、新风阀、混合静压室、空气过滤器、冷却盘管、冷凝水滴水盘、风管、空调冷冻机房及冷却塔。对集中空调通风系统空气处理机组、机组风管内表面的积尘量、细菌总数、真菌总数,送风口可吸入颗粒物、细菌总数、真菌总数,新风终端口新风量,冷却塔中嗜肺军团菌检测结果汇总分析评价。

2.4评价方法

根据该宾馆集中空调系统的结构特点和现场调查以及检测结果对空调通风系统设计资料进行的综合分析。作出评价结论时提出相应的建议,以利于公共场所经营者解决问题,改进卫生管理措施。

2.5质量控制措施

现场检测仪器经过计量检定合格,仪器使用前经校准,现场检测人员和评价人员均持证上岗,空调系统的危害因素均采用国家标准检测方法。

3结果

3.1基本情况

该宾馆于1988年建成,占地面积20000m2,总建筑面积22000m2。宾馆主楼包括大厅、中西餐饮区、会议区多功能厅、客房和设备层。宾馆裙房共2层为中西餐饮区。宾馆西楼共5层,1~3层为某银行租用,4~5为客房。宾馆综合楼一楼为浴室,二楼为餐厅。

3.2现场调查

(1)周围环境。宾馆东临湖滨路,距离该路段最近直线距离约20m;西邻无锡汽车西站;南面正对无锡广电中心;北临梁清路,距离该路段最近直线距离约20m。周围50m范围内无工厂,交通导致的噪声、尾气和粉尘等污染为影响该饭店周边空气的主要因素。饭店采用市热电厂集中供热,厨房的气源为柴油,生活污水经消毒处理后排入城市污水管网。

(2)集中空调通风系统设备设置和布局。主楼1层大厅使用空气混合处理机组,2层会议区多功能厅使用新风机组和风机盘管,3~17层客房使用新风机组和风机盘管,18、19层为技术设备层,20层日本餐厅使用新风机组和风机盘管,主楼裙房共2层使用空气混合处理机组。西楼1~3层为某银行,其空调系统自装,4~5层客房使用风机盘管+新风机组。宾馆主楼空调冷冻机房设于主楼负一层,西楼的空调机组设于西楼的冷冻机房。主楼有15层客房,有15台空调新风处理机组,西楼有2层客房,有2台空调新风处理机组。

(3)集中空调通风系统冷热源。饭店的热源统一使用热电厂集中供应的管道蒸汽,冷源分别由主楼的两组氟利昂冷冻机组(制冷量400冷吨)和西楼的两组氟利昂冷冻机组(制冷量200冷吨)提供(均为一备一用),以氟利昂为制冷剂,7个角型横流式冷却塔分别设在饭店裙房顶和西楼冷冻机房外阳台。

(4)新风入口。主楼和西楼的客房共有18个新风入口(主楼15个和西楼3个),每层客房1个,位置均在大楼每层独立设置的外阳台上,直接取用饭店外部空气,客房新风入口距离地面均超过2m,周围环境整洁。饭店大堂的新风入口位于饭店内花园墙面上,周围有绿化,但新风入口距离地面只有30cm。新风入口与机房内机组无管接,机组新风管至每个房间独立送新风。

(5)空气处理机组机房。空气处理机组均为落地式,设有百叶窗、初过滤网、表冷器冷却、冷凝水排放装置、送风段、消声器,设置了防护网,无消毒装置。各机房内基本清洁、干燥,没有存放无关物品。

(6)终端设置。客房送风口用条缝形散流器及可开式百叶回风口。终端冷却、冷凝水盘管坡度合理,滴水盘与排水管连接完好,送风口周围基本无水迹和发霉现象。

(7)风管。无破损。

(8)冷却塔。主楼的冷却塔位于饭店裙房二楼,双良(品牌),引诱式,逆流型;西楼的冷却塔位于西楼冷冻机房外阳台,良机(品牌),引诱式,逆流型。冷却塔运行正常,冷却塔内均有少量沉淀物。两个冷却塔和两栋楼房的新风口不直接相对,直线距离也均超过20m。冷却水处理外包给专业水处理公司。

3.3卫生检测

3.3.1抽样

根据空调通风系统类型及数量,不应少于空气处理机组对应的风管系统总数量的5%,不同类型的集中空调系统,每类至少抽1套。按比例抽取2套空调通风系统。每套系统抽取风口总数的5%~10%,且不少于5个,风管抽取主风管(如送风管、回风管、新风管)中至少选择2~5个代表性断面。集中空调系统的冷却水和冷凝水分别不应少于1个部位。

(1)通风系统风管内表面。选择6个代表性风管表面进行采样。

(2)送风。抽取检测时正在运行的10个送风口空气样品。

(3)冷却水。抽取主楼2件冷却塔水样品。

(4)新风量。抽取5个房间的新风终端口。

3.3.2检测指标

风管内表面:积尘量、细菌总数、真菌总数。送风:细菌总数、真菌总数、PM10。冷却水:嗜肺军团菌。新风终端口:新风量。

3.3.3采样、检测方法

(1)风管内表面。积尘量按《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS394-2012)附录H进行采样检测。细菌总数、真菌总数按《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS394-2012)附录I进行采样检测。

(2)送风 采样点。送风口下风方向15cm处,在集中空调正常运转条件下,关闭门窗2h。细菌总数、真菌总数按《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS394-2012)附录D、E进行检测。PM10:PC-3A型激光可吸入粉尘连续测试仪测定送风中PM10,按《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS394-2012)附录C进行检测。

(3)新风终端口。新风量按《公共场所集中空调通风系统卫生规范》附录A进行检测。

(4)冷却水。采样方法:采集冷却水500mL。嗜肺军团菌按《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS394-2012)附录B进行采样检测。

3.3.4检测结果

(1)冷却水。现场采集了冷却塔中的冷却水,嗜肺军团菌检测结果为阴性,符合国家相关标准。结果见表1。

4.1评价

(1)该宾馆有限公司周围300m内无较大工业污染源。集中空调新风源周围空气质量符合规定要求

(2)浴室、包厢均设有排风口和新风入口,有效提高了室内空气的流通能力,基本可以控制此类污染。卫生间设有废气排放口通至侧墙排放,厨房废气经处理后排至屋顶,对室内空气质量影响在可控范围。场馆内部环境污染在可控范围。

(3)所有新风均直接取自室外。饭店客房的新风口位置均在大楼每层独立设置的外阳台上,直接取用饭店外部空气,各层新风口距离地面均超过2m,周围环境整洁,符合要求。但饭店大堂的新风口位于饭店内花园墙面上,周围虽有绿化,但新风口距离地面平均只有30cm,高度不够,不符合要求。集中空调新风口设置和布局部分合理。

(4)各类空气处理机组主要功能段设置基本具备,但机组送风前未设置消毒装置。有应急关闭新风装置、关闭回风装置,空气处理机组表冷器冷凝水排放畅通。单层百叶送风,回风口为双层百叶,气流组织形式上送上回。约克风冷热泵机组提供风机盘管冷热源。

(5)集中空调系统使用制冷剂为氟利昂,发展中国家国际禁用。

(6)共抽检2件冷却水,检测嗜肺军团菌均符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS394-2012)的要求。共抽检6个风管内表面样品,检测积尘量、细菌总数、真菌总数,均符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS394-2012)的要求。共抽检10个新风口空气样品,检测细菌总数、真菌总数和可吸入颗粒物项目,真菌总数、可吸入颗粒物符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS394-2012)的要求,1套新风机组对应送风口细菌总数不符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS394-2012)的要求。经整改复检后,不同送风口细菌总数符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS394-2012)的要求。共采集5个客房新风口,新风量均符合国家标准。

(7)机房内基本清洁、干燥,没有存放无关物品。机房卫生基本符合要求。

(8)终端冷却盘管已清理,冷凝水滴水盘坡度合理,滴水盘与排水管连接完好,送风口周围基本无水迹和发霉现象。终端冷凝水滴水盘无明显的积水、漏水、渗水。

(9)冷却塔运行正常,运行过程中偶尔有水雾外散,但冷却塔和主楼、西楼的新风口并不相对,而且直线距离超过20m,对新风影响不大,但仍需控制水雾的扩散。冷却塔气溶胶和噪声对周围和该饭店环境无影响。

4.2建议

(1)大厅的新风口距离地面太近,考虑到修整的可行性,应抬高新风入口距离地面1m。此外,因新风入口与机组无管接,所以保持机房内干净整洁尤为重要。

(2)集中空调系统使用制冷剂为氟利昂物质,发展中国家国际禁用,应使用其他制冷剂替代。

(3)空气处理机组应完善其功能段,在机组末端安置空气消毒装置,防止空气污染物通过机组进入通风系统。

(4)卫生抽检送风口细菌总数不符合卫生标准。宾馆1988年建成,开业早,集中空调通风系统卫生管理办法后该宾馆于2010年由专业的清洗公司清洗,除了送风口细菌总数稍超出标准值,卫生状况总体还不错。但是建议宾馆应定期对风管进行检查、清洗、维护,保持集中空调通风系统的清洁卫生。

参考文献:

空调通风系统卫生规范范文2

【关键词】 集中空调通风系统;异常监测数据; 年均积尘量;净化效率

中图分类号:R122.3文献标识码:A文章编号:1005-0515(2010)11-363-03

Analyses on the Examinations of Central Air Conditioning Ventilation System in Yingkou Public Places

Yuan Zaixing

Centre for Disease Control and PreventionLiaoning Yingkou 115004

【Abstract】Purpose through the investigation and examing of the central air conditioning ventilation system in the 13 public places in Yingkou city, try to explore different results caused by data from different types of air conditioner and places. Method use the accumulated ash quantity as the key index in the process of analyzing the results, which are converted into yearly figure to be comparable.Results the central air conditioning ventilation systems are contaminated seriously in Yingkou city; different types of air conditioner cause no significance different results, while different places caused sharp differences; Conclusion air-cleaning and air sterilization facility should be the important part in daily surveillance; the degree of bacterium contamination is greater in comprehensive hotels than that in supermarkets.

【Key words】central air conditioning ventilation system surveillance of unusual data yearly average of ash accumulation purifying rate

空调,尤其是集中空凋系统近几年已被广泛应用于各类场所。它为人们创造了舒适的工作和生活环境,但集中式空凋系统如果长期没有清洗消毒和有效的卫生管理,会造成室内空气污染,传播疾病。集中空调的负面作用还未被大多数人所认识。

依据《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》及卫生部通知的有关精神,在省疾控中心的协助下,我们对营口市市辖的13家公共场所集中空调的通风系统分两个时段进行了调查和检测。目的是为完成卫生部布置的试点省、市的公共场所集中空调通风系统情况调查任务,同时我们也为了解营口市公共场所集中空调通风系统的污染状况。

1 营口市公共场所集中空调的基本情况

这次监测的13家空调系统分别为集客房、洗浴、餐饮于一体的综合性酒店和百货商场。其中4家为全空气单风管式空调,9家是风机盘管式空调。13家的集中空调通风系统均没有经过专业清洗和消毒,但有3家曾有过通风管道的维修和局部的改动。

送风面积均在2000m2 以上,分别为:2000m2 ~5000m2 的五家, 5000m2~10000m2 的三家, 10000m2 以上的五家 。

空调运行年限在2~5年的7家,5~10年的5家,10年以上的1家。

2 监测项目、采样和分析方法

每个空调系统选择一个楼层,再在该楼层选定三个监测点。在一个测点同时采集或检测风管内表面和送风中的各类监测项目。

这次检测的项目和采样及分析方法是《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(以下简称为《空调卫生规范》)中规定的项目和方法。

2.1 冷却水

项目:嗜肺军团菌

用无菌瓶在冷却塔采集水样200ml。避光室温保存,2天内检验。每个冷却塔采一份样品。

2.2 送风

送风中检测项目的采样点均设在送风口下风方向15~20cm处。

2.2.1 可吸入颗粒物(PM10)

仪器直读,测定范围0.001~20mg/m3。因送风口面积均小于0.1m2,检测时均采用对角线设置3个测点。每个测点检测1次。

2.2.2 细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌

设置1个测点。使用六级筛孔空气撞击式采样器,采样时无菌操作,采气流量为28.3L/min,采样时间为5 min。

2.3 风管内表面

项目:积尘量、细菌总数

采样点在送风口内,采样面积为100cm2。采样时无菌操作,用刮拭法采集样品。

3 监测结果

这次营口市检测的13个场所的空调通风系统无一家7项指标全部合格,最少的也有二项指标不合格。根据卫生部调查要求,检测指标中如有一项超标,即判定为不合格。所以评价结论是13个场所的空调通风系统全部为不合格。

3.1 异常监测数据分析

某大酒店是新建仅两年的综合性公共场所。空调风管内表面的积尘量的监测均值在所有检测的场所中为最高,远远高于其他同类场所的监测均值,超标达70多倍。表1为该大酒店的风管内表面的积尘量的各测点检测结果:

表1中3号测点积尘量监测结果为4172g/m2,是另两个测点值的30余倍。这个值可以定为异常值。现场监测和实验室分析都规范操作无误。而且事后未能再到检测现场作深入调查。分析原因可能有如下几个方面:

表1 风管内积尘量检测结果(g/m2)

(1)该测点是通风气流缓流区段,较大颗粒的浮尘经这里时沉降累积造成积尘较多。

(2)主通风管道有造成气流涡旋的弯道,支流管道连接在涡旋气流的外侧,旋风降尘效应造成该测点积尘较多。

(3)风管外壁接触过冷源,造成管内壁结露,气流中的尘粒经过时被结露粘附;或测点前段有过湿气流源,过湿气体混入造成气流中的尘粒质量和粒径都增大而加速沉降。

(4)管道施工时遗留的建筑尘土。

(5)该测点段的风管内壁光洁度低于其它段(粗糙),管壁与气流的阻力增大而形成过多积尘.

以上原因都说明该检测数据为异常值,只能反映局部情况,不代表该通风系统的真实结果,应予以剔除。剔除后的积尘量检测结果为146g/m2。事实上对于仅运行两年的空调系统来说,该检测结果也远高于国家标准。

3.2 冷却水

冷却水均没有检出嗜肺军团菌,原因是采样时间是9月底,营口市的气温已经在20℃左右。

3.3 风管内表面

在《空调卫生规范》中规定风管内表面检测指标为四项。本次调查检测了积尘量和细菌总数。这次检测的13个场所空调风管内表面的积尘量全部超标,超标最低的为2倍,最高9倍多;细菌总数不合格率为54%,超标最高的为3倍(见表2)。

4 监测结果综合分析

4.1 数学模型

事实上,集中空调通风系统的积尘量最能直观的反映空调的污染状况。它能综合性的反映出经营单位的卫生管理、空气净化效率、空调运行时间、新风量的大小等,该指标也与通风的动力学特性和所送空气的湿度有关。

为了各类型空调之间及不同公共场所之间具有可比性,我们采用了年均积尘量这一指标(见表2)。用下式表示:

P = Pi/T

式中:P - 年均积尘量,g/m2.年;

Pi - 实测积尘量,g/m2;

T - 空调使用时间,年。

其中,Pi应为本次的实测值减去前一次清洗评价时的实测值。本次调查的13家集中空调的通风系统均未经过清诜,所以前一次的实测值即为空调初次运行时的原始积尘量,均以零值计算。

4.2 集中空调不同类型通风系统间及不同场所之间的比较分析

本次调查检测的综合性酒店均为风机盘管式空调,商场、超市均为全空气式空调。从表2可看出,年均积尘量不超过10 g/m2年 的只有一家,也就是说大多数的集中空调运行不到两年积尘量就超过国家标准。说明营口市公共场所的集中空调通风系统的空气净化效率低,污染严重。

同时在表2可看出风机盘管式空调和全空气式空调的年均积尘量无明显的差别(以年均积尘量的平均值计算,Х2=0.02,p>0.05);风管内表面的细菌总数也无明显的差别(Х2=1.04,p>0.05)。

分析送风中的细菌总数,综合性酒店和商场、超市之间的差别很明显(以细菌总数为1000 cfu/m2计算,Х2=6.74,p<0.05),这差别主要是场所的性质所决定。综合性酒店的空调通风系统的散流器和回风口均在较低位置,散流器一般在2.2m左右的高度,回风口在2.1m左右的高度。而商场、超市的散流器和回风口的高度在3.5~4m之间。人群的活动直接影响了通风系统和现场的检测(表3)。表3的结果表明,风管内表面的细菌总数及送风中的细菌总数和真菌总数,其综合性酒店要远高于商场、超市。

5 调查结论和体会

5.1 要合理选择检测点

我们要调查的是集中空调通风系统的内部污染状况,通风系统是一个相对封闭且窄小的空间,在未检测前检测人员对通风系统内部污染状况难以做到心中有数,同时做好采样全过程的操作也有难度,所以在选择检测点前利用机器人对通风管内的污染状况作大慨了解,同时要按照《空调卫生规范》的要求合理选择检测点,以保证检测点的数量来保证检测的质量。

5.2 污染状况

本次调查的结果是:虽然未检出军团菌,但风管内表面的积尘量100%不合格,细菌总数54%不合格;送风中可吸入颗粒物23%不合格,细菌总数92%不合格,真菌总数73%不合格。营口市公共场所集中空调通风系统的污染已相当严重。

5.3 综合分析结果

(1)从年均积尘量的结果看出营口市集中空调通风系统的空气净化效率低。

(2) 风机盘管式空调和全空气式空调的年均积尘量无明显的差别。

(3) 风管内表面的细菌总数及送风中的细菌总数和真菌总数,其综合性酒店高于商场及超市

参考文献

[1]卫生部,公共场所集中空调通风系统卫生规范(2006)〔Z〕.

空调通风系统卫生规范范文3

在炎炎夏日或寒冬腊月之际,中央集中空调给人们带来了惬意的凉风和温暖,作为现代化建筑的呼吸系统,要是不对它进行定期的清洗和消毒,中央集中空调就会在其内部“窝藏”大量的垃圾和细菌,从而把室内的空气搞得脏兮兮的。正因为此,最近,北京市地方标准《集中空调通风系统卫生管理规范》开始在市质监局网站征求意见,这次将对旧有的标准进行更高层次的修改,以提高集中空调的卫生标准。同时,在3月23日以前,公众均可提交各类反馈意见。

在网上曾经流传这样一段视频:实验者把一块白色的毛巾放在办公室空调的出风口前,并打开空调。在空调运行10个小时后,白毛巾被取下。这时,毛巾背对着空调的一面仍然是耀眼的白,而正对着空调出风口的一面却变黑了,这段“空调吹毛巾”视频吸引了大量的点击率。

可见,在空调送给人们惬意凉风时,无形中也把灰尘和细菌一道送了出来。根据中国疾病预防控制中心公布的空调卫生状况调查结果显示,在对60多个城市的空调系统风管积尘量和积尘细菌含量的检测中,存在严重污染的空调风管占47.11%,中等污染的占46.17%,合格的仅占6.12%。

2006年,卫生部颁布了《公共场所集中空调通风系统卫生规范》要求,公共场所空调系统的过滤器(网)、加热(湿)器、冷凝水盘等,应每年进行一次全面检查、清洗或更换;空调排风口、过滤网应经常擦洗,保持清洁;空调冷却塔每半年须清洗一次。

而在这次北京市地方标准《集中空调通风系统卫生管理规范》征求意见的细则中,记者看到了它与旧有标准的“不同之处”:在管理范围上,从原先的公共场所扩大到公共建筑及居住建筑领域;在卫生指标限值上,调整了空调送风中可吸入颗粒物和空气中二氧化碳的限值卫生要求。比如原先规定,饭店宾馆分星级对二氧化碳浓度作限制,这次修订为小于等于0.07%,全部等同于原来的五星标准。

另外,原标准中的“空调系统的新风应直接来自室外,不应从机房、楼道及天棚吊顶等处间接吸取新风”等条款将变更为强制条款。还增加了集中空调通风系统清除出来的液态污物的处理要求,要求应排入下水。

作为该标准的主要起草人之一,北京市卫生监督所的一位不愿意透露姓名的负责人告诉记者,这个标准是从去年的11月份开始起草的,通过汇总原来的基础数据,经过调研,专家论证会,然后再根据专家论证意见进行修改所得,现在是在向民众征求意见阶段。

新的北京市《集中空调通风系统卫生管理办法》将于今年4月1日起正式施行,这也是我国第一部针对集中空调通风系统卫生管理的地方政府规章。这位负责人表示,和旧标准相比,新标准在只要是涉及和人们生活密切相关的部分都被纳入管理的范围,对集中空调的要求更为严格,提高了空调的卫生安全系数,也更保障了人们的身体健康。

目前大部分公共场所、公共建筑以及一些家庭使用的都是集中式空调。这位负责人对记者强调,对于集中式空调来说,要想保证它的卫生安全,除了定期清洗以外,对它整个系统的管理、运行和维护也至关重要。集中式空调从建筑物外面把新风从取风口引到管道,通过管道进入空调处理机组,通过空调处理机组把处理过的空气加温或者降温,输送到各个房间。

室内空气的洁净在很大程度上取决于空调系统引进的新风,取自于室外的新风是不是最干净的,可为了施工方便,节约成本,一些空调的管道大多都安装在机房、楼道以及天棚吊顶等处,从这些地方间接吸取新风,这样的新风经常会带有污染物,造成室内空气的污染。因此,这次标准的征求意见稿中明确规定了集中空调通风系统的新风口应远离建筑物的排风口、开放式冷却塔和其他污染源,并设置防护网。同时要求在人员密度大的公共建筑内的集中空调通风系统,宜设置空气净化消毒装置,使用的空气净化消毒装置不得释放有毒有害物质。

国家家电质量监督检验中心的专家鲁建国表示,在实际操作中,要想实现在室外直接吸收新风也很简单,只需要把之前放在楼道和机房的管道加长通到室外就可以了。

鲁建国说:“在欧美国家,无论是公共场合还是居民家中,他们使用的空调都是和室外直接通风的,这与房屋的建筑设计也有一定的关系,他们的建筑在设计上通常都会为空调预留一个出风口,安装空调时直接把管道放到那里即可,而我国的建筑大多还没有这样的设计。如果新风不取自于室外,而取自于楼道,若是楼道中有感染病菌,那么通过空调室内循环,就会传染到每个房间的人们。”

而卫生监督所的那位负责人表示,集中空调的目的是通过通风换气改善室内空气质量,室内空气涉及到很多的数值,比如一氧化碳、二氧化碳、温度、湿度等,二氧化碳主要来自人的呼吸,室内人数多的话,二氧化碳浓度就会上升。根据卫生部门的资料,当室内空气二氧化碳在0.07%以下时属于清洁空气,人体感觉良好。因此,这次把空调的二氧化碳的浓度限制规定为小于等于0.07%,属于最适合人们呼吸的空气范畴。

“如今的空调一般都带有过滤网,是因为空调通过空气交换后,会吸进大量的灰尘和细菌。鲁建国说,现在对空调吸收的颗粒物和二氧化碳限制作了量的规定后,制造商在生产空调的时候就要考虑过滤网的密度、材质等因素。通过新材质的运用,来适应新标准的要求。

空调通风系统卫生规范范文4

自8月1日北京市卫生局出台的《公共场所集中空调通风系统卫生管理规范》实施以来,很多清洗公司都忙了起来。在一个正在进行中央空调清洗的现场,一台形似遥控玩具车的勘察机器人,在工作人员的控制下进入了一个中央空调的风管内,风管内的一切立刻显示在了电脑屏幕上,正在帮助工作人员清洗中央空调。

北京金世友福公司董事长黄京跃介绍说:“设备销售、清洗数量比前两个月多了3-5倍,有的公司可能多到10倍,我听一个公司同行讲,一天卖出了20套设备,但以前一年也不一定卖出20套。”

《规范》要求,北京市公共场所的中央空调每6个月要清洗一次,并对集中清洗后的积尘量和菌落数进行了数值限定。市卫生局表示,明年5月31日之前全市所有使用中央空调的单位必须完成对空调的清洗工作,拒绝清洗中央空调且卫生抽检不合格单位,将有可能被处以最高5万元的罚款。

这个行业萌芽的时候,投资者需要跟客户解释的很多,包括清洗通风系统的重要性、费用情况等问题,而《规范》出台以后,中央空调的使用者则会主动向经营者咨询相关问题。

空调通风系统卫生规范范文5

关键词:设备及管理用房;通风空调系统

1 地铁通风、空调系统的组成

地铁通风空调系统有隧道通风系统和车站通风空调系统两部分组成。隧道通风系统由区间隧道通风系统和站内隧道通风系统组成;车站通风空调系统由公共区通风空调系统(简称大系统)、设备管理用房通风空调系统(简称小系统)、空调水系统(简称水系统)和人防通风系统四部分组成。文章只介绍设备管理用房部分通风空调系统及水系统。

2 设计参数的确定

2.1 室外设计参数

地下车站设备及管理用房的室外空气计算温度应符合下列规定:

(1)夏季通风室外计算温度,应采用历年最热月14时的月平均温度的平均值;

(2)冬季通风室外计算温度,应采用累年最冷月平均温度;

(3)夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h的干球温度;

(4)夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h的湿球温度。

2.2 室内设计参数

设备及管理用房区域内各设备专业房间、管理人员用房集中布置,设备房间室内参数按相关设备工艺对空气环境要求确定,人员房间按满足人员工作舒适性要求确定。

3 负荷组成

小系统通风空调系统负荷主要由以下几部分组成:人体散热、散湿负荷,围护结构散热、散湿负荷,照明负荷,新风负荷,设备发热负荷。

(1)人体散热、散湿负荷是由车站工作人员的活动造成的,各设备管理用房的计算人数应根据各房间的功能要求确定。

(2)小系统围护结构散热、散湿负荷包括维护结构的温差传热、散湿和空调房间与非空调房间之间的温差传热负荷。

(3)照明负荷为照明设备散热量产生的负荷。

(4)新风负荷为提供设备及管理用房内人员新风所产生的负荷,新风量标准按30m3/(人・h)计。

(5)设备发热负荷是小系统空调负荷的主要部分,包括变电所、通信机房等设备的发热,具体发热量按各设备参数确定。

4 设备管理用房通风空调、排烟系统设计

设备及管理用房通风空调系统(小系统)组成和划分应根据车站具体情况确定,按工艺要求、使用功能和防排烟要求进行空调、通风和防排烟设计。正常运行时,车站设备管理用房通风空调系统应能为车站工作人员提供舒适的工作环境条件、为车站设备运行提供所需的工艺环境条件。当车站设备管理用房区域发生火灾时事故时,车站设备管理用房防排烟系统满足防排烟要求。具体划分如下:

(1)公用通信设备室、通信电池室、通信设备室、信号设备室、公安消防设备室、综合监控机房、AFC设备室、安全门设备室等房间使用时间相同、要求相近、发热量较大,划分为一个通风空调系统,采用一次回风双风机空调系统,根据全年室外温度变化,可采用小新风空调和通风模式。系统风量根据设计工况下的室内外空气焓值计算确定。空调冷源为风冷冷水机组。

(2)根据供电需要车站变电所分为两种:降压变电所和混合变电所。降压变电所设置机械通风系统。混合变电所设备发热量比较大,设置机械通风系统,通风系统管道较大,占用较大的空间,影响建筑专业房间布置及其它专业的管线布置,因此混合变电所设置直流空调系统。通风量均按设备发热量及设计工况下的室内外计算温度确定。空调冷源为风冷冷水机组。

(3)车站控制室、公安安全室、站长室、票务室、多功能室等车站管理人员用房,夏季需要空调,冬季需要供暖,同时还需要保证室内的空气质量,为了保证多联机冬季的制热效果,多联空调室外机设置在车站迂回风道内。多联机负荷按人员数量、设备等条件确定。通风量按换气次数确定。

(4)照明配电室、风机监控室、小系统通风机房、气瓶间、备品库等房间划分为一个送排风系统。照明配电室、风机监控室等有发热量的房间,通风量按发热量及设计工况下的室内外计算温度确定。小系统通风机房、气瓶间、备品库等房间通风量按换气次数确定。

(5)卫生间、污水泵房等有异味的房间,为保证异味不扩散,设置独立的机械排、自然进风系统,排风直接排至室外。

(6)防排烟系统设计:同一个防火分区内的设备及管理用房的总面积超过200m2,或面积超过50m2且经常有人停留的单个房间应设置机械排烟。长度超过20m的地下车站内走道需设机械排烟设施。设备及管理用房防烟分区的建筑面积不宜超过750m2。地下车站的设备及管理用房排烟量根据一个防烟分区的建筑面积按1m3/m2・min计算,排烟区域的补风量不应小于排烟量的50%。当排烟设备负担两个或两个以上防烟分区时,其设备能力应根据最大防烟分区的建筑面积按2m3/m2・min计算的排烟量配置。排烟口距最不利排烟点不超过30m。

5 空调水系统

设备及管理用房空调系统冷源采用风冷式冷水机组,冷水机组结合车站室外风亭设置。冷量按车站负荷计算确定。冷冻水温度为供水7℃,回水12℃。冷冻水采用一次泵系统,在空调机组的回水管上设置电动三通阀,以保证变冷量时冷水机组能定水量运行。冷冻水系统定压采用全自动定压补水装置。

6 消声与减振

产生噪声和震动的通风、空调设备(风机、水泵、冷水机组、空调机组等)在设计过程中优先选用噪声小,运转平稳的设备。对产生噪声和震动的设备考虑消声和减震措施:风机前后设置消声器,通风、空调设备与其基础之间设置减震垫或减震器,吊装风机设置上减振或者下减振器,设备与管道连接处采用软接头。

空调通风系统卫生规范范文6

关键词:建筑;暖通设计;问题;对策

1.引言

暖通是指建筑项目中所需要的空气调节系统,即“空调系统”,一般暖通包含通风、空调和采暖三部分。在我国城市化建设进程不断加快的背景下,城市建设发生了翻天覆地的变化,各种各样的建筑工程与日俱增。在建筑工程建设中,暖通设计是一项较为重要的工作,其设计质量优劣直接关系到建筑的使用功能。尽管很多相关规范都对建筑暖通设计有着非常明确的规定,但是在实际设计过程中,不遵循规范设计的情况仍旧时有发生,这在一定程度上影响了暖通设计的整体质量,也为建筑投入使用后埋下了许多质量隐患,针对现状问题,必须在满足规范要求下采取科学合理、切实可行的对策来解决暖通设计中存在的问题,以确保暖通设计的整体质量,这对于确保建筑的使用功能具有非常重要的现实意义。本文就暖通设计中的实际问题进行了探讨。

2.项目概述

金科・中央公园城五期项目位于重庆市璧山县壁城组团,重庆绿岛新区控制性详细规划B16-02/01(部分),B17-01/01(部分),B18-01/01(部分),A10-07/01(部分),总建筑面积137907.26O。其中B16-02/01(部分)地块包括1#~6#多层洋房,7#高层住宅,L1#垃圾中转站,33#门岗,沿街商业及B16地下车库;B17-01/01(部分)地块包括8#9#10#12#13#高层住宅楼,11#九班幼儿园,34#门岗,沿街商业及B17地下车库;B18-01/01(部分)地块包括13#~17#高层住宅,18#多层物管用房,35#门岗,沿街商业及B18地下车库。

3.暖通设计研究

3.1空调设计

1)项目所有住宅均采用分体式空调器,满足节能规范空调器能效比不小于《居住建筑节能50%设计标准》DBJ50-012-2010中6.0.9条要求。

2)项目所有商业采取二次装修时安装具有换气通风功能的空调器等措施,满足采暖和空调季节换气次数1.0次/h的要求,且采用的空调器的制冷能效比(EER)不得低于国家标准《房间空气调节能效限定值及能源效率等级》GB120213.规定的一级。

3)采用空气源热泵机组和风冷空调器时,空调器(机组)室外机布置和安装位置应符合下列规定

1、建筑建筑平面和立面应考虑空调器(机组)室外的安装位置,不影响里面景观,并便于清洗和维护室外散热器;

2、空调器(机组)室外机宜布置在南、北或东南西南向的靠外墙出或屋面上;

3、空调器(机组)室外机的安装应有利于通风换热,在建筑外立面的竖向凹槽内逐层布置室外机时,住在建筑凹槽的宽度不应小于2.5m;公共建筑凹槽的宽度不应小于3.0m,室外机置于凹槽的深度不均应小于4.2m;

4、应安装牢固,不应存在安全隐患。

3.2通风设计

3.2.1车库及设备用房

1)地下车库、各电设备用房、公共卫生间等采用机械通风系统。柴油发电机房及储油间、变配电房、电信机房等采用气体灭火的设备用房,在实施气体灭火时,送、排风风管均自动关闭。灭火后,联动打开排风机排除残余有害气体。

2)换气次数

3)通风系统运行控制

1)事故通风分别在室内和室外便于操作的地点设置电器开关,风机与可燃气体泄露、事故等探测器连锁开启,送风机和排风机连锁启停。

2)地下车库根据使用情况对通风机设置定时启停或台数控制,设co探测器,根据co浓度对送、排风机进行启停控制。

3)公共卫生间排风设有定时启停控制。

4)变配电室等发热量和通风量较大的机房,根据使用情况和室内温度设置风机定时启停

3.2.2住宅通风设计

住宅房间均采用自然通风方式,外窗开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地板轴线面积的5%。每套住宅的通风开口面积不应小于地板轴线面积的5%。

3.2.3商业及物管用房通风设计

本项目商业及物管用房主要采用自然通风方式,各主要功能房间均设置可开启外窗,其外窗(含阳台透明部分)及幕墙可开启面积不应小于该房间地板轴线面积的8%,当不能满足时设置机械通风系统,通风系统采用换气扇机械通风,通风换气次数不小于1次/小时。

3.2.4厨房通风设计

住宅厨房预留厨房排烟井,由住户自己安装抽油烟机直接抽至抽放排烟井内;商铺厨房内设置油烟净化器,通过油烟净化器处理达到排放要求后直接排至塔楼屋顶,厨房排风量不小于40次换气次数,补风采用可开启外窗自然补风。

3.2.5所有排风机能效值应满足《通风机能效限定值及能效等级》规定的第2级要求。Ws值

3.环境与节能设计

项目设计充分考虑对环境的影响以及能源的节约,项目具体做法如下:

(1)设备均选用低噪音产品,从声源消除噪音的影响。送风排风(烟)系统设计上采取技术措施降噪,采用消声静压箱。

(2)吊顶风机进出口均设置揉性接头,减少振动。

(3)住宅部分所有分体式空调器能效比应满足重庆地方规定:重庆《居住建筑节能50%设计标准》DBJ50-102-2010所规定值。

(4)商业采用的空调器的制冷能效比(EER)不得低于国家标准《房间空气调节能效限定值及能源效率等级》GB120213.规定的一级。

4.结束语

对于以金科・中央公园城五期项目的暖通设计研究,可以发现:设计应在满足规范情况下尽量科学合理,这样才能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题是设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求、设计方案应能满足空调通风等方面的要求,并应特别顾及这些条件的长期变化情况对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。

暖通设计只有依照国家的规定,才能够完成自己的设计理念。这样质量才得以保证。只有保证了质量,人们对暖通设计才会放心,才会安心使用,这样暖通的最大效应才能带给全国人民。而暖通工作人员的高度社会责任感和高素质需要我们认可并且鼓励。一切成就都需要鼓励才能够创新。才能为这个社会做出巨大的贡献。

参考文献: