Koneellinen ilmanvaihto kellariin: ominaisuudet ja järjestelmät

click fraud protection

Kellari ja kellari käytetään eri tarkoituksiin. Aiemmin ne pidettiin vihannes myymälä, joka sijaitsee viestintää. Nyt kellarit on osoitettu eri toimintoja, mistä autotallien kuntosaleille ja jopa toimistoissa.

Joka tapauksessa, koneellinen ilmanvaihto kellariin rakennuksen - perusteltu tarve, sanelee tarve järjestelmällistä raittiiseen ilmaan korvata työtunteja. Tarjoamme hyvä tarkastella asiaa.

Tässä artikkelissa:

  • Kukin kellari on oma ilmanvaihto
  • Kosteus kellareihin
  • Lämmöneristys putki lauhde
  • Laskeminen ilmanvaihdon kellarissa
  • Ilmasuihkun kanssa lämmön ja kosteuden
  • Laskennan parametrit ilmanvaihtokanavien
  • Laskeminen ilmanvaihto verkon vastus
  • Valinta poistopuhallinta
  • Kaavio kellarissa ilmanvaihtokanavien
  • Johtopäätökset ja hyödyllisiä videoita aiheesta

Kukin kellari on oma ilmanvaihto

Syventäminen vihannes myymälä, joka sijaitsee yksityinen koti, pakko, eli Koneellinen ilmanvaihto ei ole tarpeen.

Hedelmät ja vihannekset varastoidaan paremmin, jos ilmanvaihto kellarissa on minimaalinen. Joten vain produhi ja tulo- ja poistoilman kanavat riittää.

instagram viewer
Varastointi vihanneksia kellarissa

Varastoidaan talven vihanneksia kellarissa pitäisi olla vaikea tuulettaa. He yksinkertaisesti jäädyttää - halla kadulla

Mukaan rakennetta koskevien Vihannesvarastojen NTP APK 1.10.12.001-02, Ilmaus, esimerkiksi perunan ja juuri tulisi olla määrä 50-70 m3/ H kohden vihanneksia. Ja talvikuukausina ilmanvaihdon pitäisi vähentää puoleen, jottei freezeout juuria.

eli kylmän kauden kodin kellarissa ilmanvaihdon on oltava muodossa 0,3-0,5 tilavuutta ilmatilan tunnissa.

Tarve koneellinen ilmanvaihto kellariin ilmenee, jos piiri luonnollista liikettä ilmavirtausta ei toimi. Mutta edellyttävät myös lähteiden hävittäminen ilman vetinen.

kuvagalleria

valokuva alkaen

Tuuletin koneellista ilmanvaihtoa

Pakko ilmanvaihtokone tulee tarpeelliseksi, jos teknisistä syistä luonnollista ilmavirrat on vaikeaa tai mahdotonta

Kosteuden poistumista kellariin isbytka

Koneellinen ilmanvaihto varmistaa vakaa vastuuvapauden kosteuden kellarissa ja kellarissa, kehittymisen estämiseksi sienten ja selvittämisestä plenisnevyh

Syöttöaukon kellarissa talon

Riippumatta siitä, onko kellarissa on järjestetty kellariautotalli tai erillisessä rakennuksessa, se on varustettava ilma-syöttö ja poistoaukot

Varastointi- työkappaleiden

Koneellinen ilmanvaihto vaaditaan peruuttamaan hiilidioksidia ja myrkyllisiä haihtuvia aineita, usein aikana muodostuneiden tuotteiden varastoimiseen, mikä pitkittää varastointiaika

Tuuletin koneellista ilmanvaihtoa

Tuuletin koneellista ilmanvaihtoa

Kosteuden poistumista kellariin isbytka

Kosteuden poistumista kellariin isbytka

Syöttöaukon kellarissa talon

Syöttöaukon kellarissa talon

Varastointi- työkappaleiden

Varastointi- työkappaleiden

Kosteus kellareihin

ilma tunkkainen ja kosteissa kellareissa ovat yleisiä ongelmia. Ensimmäinen ongelma on puutteen vuoksi ilmanvaihto. Kellarissa upotettu on 2,5-2,8 m maahan, sen seinät tehdään enintään kosteuden ja ilman läpäisemättömyys.

Luonnollinen ilmanvaihto tarjoamia kotitalouden pystysuora kanavia, monissa kellareihin ja kellareissa käytettävissä.

Edetä kellarin seinät

Ennen jäsennys kysymykset kellari ilmanvaihto olisi vesieristys seiniin. kellarissa ilmanvaihto ei ratkaise ongelmaa hygroskooppisuu- seinän

Merkittävät kosteutta kellarissa on huono vedeneristys seinät. Toinen syy - kuluneet linjat venytetty koko kellarissa kodinhoitohuone. Jolloin lauhde niille saostettuja riippumatta eheyden putken ja tiivisteet irrotettavien liitosten.

Ongelma on liiallinen kosteus ratkaisemiseksi tarvitaan hankkeen suunnittelun ja rakentamisen kellarin ilmanvaihtojärjestelmän. On välttämätöntä palauttaa tai lisätä tiiviys kellarin seinät, sinetöidä putket ja sulkevat erikseen.

Jälkimmäinen toimenpide poistaa kondensaation vaikutuksesta putken materiaalista. Sitten määritetään kellari ilmanvaihdon tarpeisiin.

kuvagalleria

valokuva alkaen

Kanava ilmanvaihtojärjestelmä

Koneellinen ilmanvaihto voi olla kanava ja kanava-ilmaiseksi. Kanava suoritusmuodossa käytetään pääasiassa ilmanotto ulkopuolelta, erityisesti, jos se edellyttää puhdistus- ja lämmitys

Asentamalla puhaltimen kanavan keskustassa

Tuuletin pakko järjestelmä siihen liittyvien laitteiden kanssa voidaan asentaa keskelle kanavan. Tässä tapauksessa, ilmanvastus kasvaa hieman

Yhdistetty ilmanvaihto varinat

Tyyli houkutin liikkeen ilmamassan kiertoilmakoneita on jaettu ilmasuihku, pakokaasujen ja yhdistetyt, ts tulo- ja poistoilman. Tulo- ja poistoilman piirejä toimii yleensä tai huppu, tai tulva

Tuuletin koneellinen ilmanvaihto

Riippuen järjestelmän puhallin tai laittaa poistoputken tai tarjontaa. Yhdistetyt tuuletin piirejä, joissa on kaksi aukkoa kanavaan tai ilman

Kanava ilmanvaihtojärjestelmä

Kanava ilmanvaihtojärjestelmä

Asentamalla puhaltimen kanavan keskustassa

Asentamalla puhaltimen kanavan keskustassa

Yhdistetty ilmanvaihto varinat

Yhdistetty ilmanvaihto varinat

Tuuletin koneellinen ilmanvaihto

Tuuletin koneellinen ilmanvaihto

Lämmöneristys putki lauhde

Vesipisaroita esiintyy vain pinnalla kotimaan putkistojen, joka on kylmä neste (juomaveden ja jäteveden valua). Kosteus ilmakehässä on käytettävissä tila tiivistyy kylmään putkiin, jotka johtuvat lämpötilan eroja niiden pinnan ja ilman.

Kylmempi putki kuin ilma on kyllästetty kosteutta - aktiivisempi tiivistyvä vesi prosessi tapahtuu.

Kosteuden tiivistyminen on kellarissa putket

Jos putki on kylmää vettä, kondensaatio kerää sitä. Kukin tällainen putki vaatii tiivistä lämmöneristys

Ilman lämpötila ero ja pinnan kylmä vesi putket yksityiskodeissa on yleensä pieni. Loppujen lopuksi harvoin kulutus kotitalouksien kylmä vesi on sen liikkeen putkien läpi, joten kodin ilmapiiri lämpötila ja putkilinjan lähes tasoittuvat.

Kuitenkin kerrostalot, asuin- tai toimistossa, kylmää vettä käytetään oleellisesti jatkuvasti ja jatkuvasti jäähdytetään putki.

Yksinkertaisin tapa käsitellä kondensaatio putkille - tasaava lämpöputki ja ilmakehään. Se on tarpeen, jotta kylmä höyryputken ja eristävän materiaalin koko pituudelta.

Lauhde kerätään kylmän putken riippumatta siitä, mikä se on tehty. Polymeerit, rautametallia, valurautaa tai kuparia - ei ole tärkeää. Eristä kaikki putket ovat "kylmä" viestintä!

putki Lämmöneristys

Eristää vesiputket tiivistyminen ja kostea vaikutus lietteen ilmassa on helppoa. Kaikki mitä tarvitset on putki valmistettu vaahdotettu LDPE, tapetit veitsi ja vahvistettu nauha

Estämään kosketus kylmää ilmaa putken avulla putkimaisen lämmöneriste valmistettu vaahdotetusta LDPE. Eristävä seinä "putket" - ei ole vähemmän kuin 30 mm. Halkaisija putkikuumenninta valitaan hieman suurempi kuin ilmakehän kosteudelta eristetty putki. Dress eristys yksinkertainen - lyhentämiseksi, jonka jälkeen obtyanut trumpetti.

heti tiivistys putken eriste sinun täytyy kääriä hänet ja vahvistettu teipillä putkille. paljastunut rullausnauhan (alumiini) suoritetaan mahdollisimman eristys ja suurempaa muutosta.

Venttiilit ja monimutkainen-kaarevia osia kylmää putkiston, jota ei voida sulkea putkimainen eriste nauha on kääritty useita kerroksia.

Laskeminen ilmanvaihdon kellarissa

Ennen kuin etsiä ilmanvaihto ja suunnitelma sijainti ilmakanavien kellarissa, se on määritettävä ilmanvaihdon tarpeisiin. Yksinkertaisimmillaan muodossa, eli sulje pois mahdollista sisältöä haitallisten aineiden ilmakehässä kellarissa hengittävyyttä se lasketaan kaavalla:

L = Vväkijoukko • KR

Joissa:

  • L - arvioitu tarve ilmanvaihto, m3/ч;
  • Vväkijoukko - tilavuus kellarissa, m3;
  • KR - minimaalinen useita ilmanvaihto, 1 / h (cm. jäljempänä).

Tuloksena oleva arvo ilman asentaa teho-ominaisuuksien ilmanvaihtojärjestelmää kellarissa.

Laskeminen huonetilavuus

Ilmasuihkun tilavuus kellarissa tehdään kertomalla korkeus, leveys ja pituus

Kuitenkin, laskentakaava tarvittavat tiedot ilmamäärää huoneen ilmanvaihto ja nopeuden.

Ensimmäinen parametri lasketaan seuraavasti:

Vväkijoukko= A • B • H

missä:

  • A - pituus kellarissa;
  • B - leveys kellarissa;
  • H - korkeus kellarissa.

Tilavuuden määrittämiseksi huoneen kuutiometreinä leveyden mittaukset pituus ja korkeus muunnetaan metriä. Esimerkiksi kellarissa 5 m leveä, 20 m pitkä ja 2,7 m korkea, määrä on 5 • 20 • 2,7 = 270 m3.

Taulukko ilmanvaihdon

Tarve ilmanvaihto tilojen suoraan riippuvat määrä ihmisiä oleskelee siinä. Otetaan huomioon myös aste liikunnan kävijöitä

Tilavaa kellareissa ilmanvaihdon vähimmäistasoa KR määritetään nopeudella yksi henkilö tarvitsee tuore (syöttö) ilmaa tunnissa. Taulukossa on esitetty sääntelyn tarpeisiin henkilö ilmanvaihdon riippuen tilojen käytöstä.

Myös ilmanvaihto voidaan laskea mukaan joukko ihmisiä, jotka ovat (esimerkiksi työ) kellarissa:

L = Lihmiset• Nl

missä:

  • Lihmiset - ilmassa vaihtokurssi yhdelle henkilölle, m3/ч•чел;
  • Nl - arvioitu määrä ihmisiä kellarissa.

Normit hyväksymä ihmisten tarpeita 20-25 m3/ H tuloilman vähäinen liikunta, 45 m3/ H, kun suorittamalla yksinkertainen fyysistä työtä ja 60 m3/ H korkealla rasituksessa.

Ilmasuihkun kanssa lämmön ja kosteuden

Tarvittaessa, laskettaessa ilmanvaihto, ottaen huomioon poiston ylimääräistä lämpöä kaavaa käytetään:

L = Q / (p • Cp • (tat-tn))

Joissa:

  • p - ilman tiheys (20 ° C: t on yhtä suuri kuin 1205 kg / m3);
  • CR - ilman lämpökapasiteetin (t 20 ° C: ssa on 1005 kJ / (kg • K));
  • Q - määrä lämmön kellarissa, kW;
  • Tat - ilman lämpötila poistettava huoneesta, ° C;
  • Tn - tuloilman lämpötila, ° C

Tarvetta lämmön mittaus-, poistetaan ilmanvaihto, on välttämätöntä säilyttää tietty lämpötila tasapaino ilmakehässä kellarissa.

Koulutus kellarikerroksessa

kuntosaleja järjestetään usein kellareissa yksityiskodeissa. Tässä sovelluksessa käytetään erityisen korkealaatuisesta kellarissa ilmanvaihto tärkeä

Samanaikaisesti ilman poistaminen prosessi-ilmaan poistettu kosteus Dedicated siinä eri vettä sisältävä esineiden (mukaan lukien ihmiset). Laskentakaava ilman ja kosteuden erotukseen:

L = D / ((dat-Dn) • p)

Joissa:

  • D - määrä kosteutta vapautuu, kun ilmanvaihto, g / h;
  • dat - kosteuspitoisuus poistoilman, g vettä / kg ilmaa;
  • dn - kosteuspitoisuus tuloilman, g vettä / kg ilmaa;
  • p - ilman tiheys (t 20noinC: ssa oli 1205 kg / m3).

Ilmanvaihto, joka käsittää valikoiman kosteus lasketaan kosteuden esineiden (esim., Altaat). Myös jakamisesta kosteutta otetaan huomioon kellareihin, vieraili ihmisiä liikkumaan (esim kuntosali).

Tasaisen korkea ilmankosteus vaikeuttavat huomattavasti työtä koneellinen ilmanvaihto kellariin. Edellyttää lisäksi ilmansuodattimet tiivistyneen kosteuden keräämiseksi.

Laskennan parametrit ilmanvaihtokanavien

Kun tietomäärä ilman ilmanvaihtokanavan edetä määritellä ominaisuuksia. Tarvitsemme vielä yhden parametrin - nopeus lentoliikenteen läpi ilmakanavien.

Nopeampi ilmavirtaus ajetaan, sitä vähemmän tilaa vievä ilmakanavat voidaan käyttää. Mutta myös lisätä melua vastus ja verkottuminen. Optimaalisesti, ilmapumppu nopeudella 3-4 m / s tai vähemmän.

Halkaisija ilmanvaihtokanavan

Tietäen suunnittelun osa kanavan, on mahdollista valita todellisen poikkileikkauksen ja muodon taulukossa. Ja myös määrittää ilmavirtauksen tietyillä nopeuksilla sen rehun

Jos sisätilojen kellarin ansiosta voimme käyttää pyöreään kanavaan - on kannattavampaa käyttää niitä. Lisäksi verkosto ilmanvaihtokanavien kanttikanaviin helpompi kerätä koska ne ovat joustavia.

Tässä on kaava, joka laskee alueen kanavan poikkipinta-ala:

Ssitova= L • 2778 / V

Joissa:

  • Ssitova - lasketaan poikkipinta-ala ilmanvaihtokanavan (kanava) cm2;
  • L - ilman kulutus pumppauksen aikana kanavan, m3/ч;
  • V - nopeus, jolla ilma liikkuu kanavan m / s;
  • 2778 - tekijä arvo, jonka avulla voidaan yhtenäistää epähomogeeninen parametrit, joka koostuu kaavan (cm ja metriä, ja toisen kerran).

ala ventkanala laskea helpompi nähdä2. Muissa mittayksiköt tämän parametrin ilmanvaihtojärjestelmän on vaikea hahmottaa.

Optimaalinen ilman virtausnopeus kanavissa

Jokaiselle elementille ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirta on parempi epäonnistua tietyllä nopeudella. Muuten lisätä vastus ilmanvaihtojärjestelmän

Kuitenkin määritelmä laskettu poikkipinta-ala ventkanala anna valita oikea osa kanavan, koska se ei ota huomioon niiden muotoon.

Laske tarvittava kanava-alue seuraavat kaavat voi olla poikkileikkaukseltaan:

Pyöreisiin kanaviin:

S = 3,14 • D2/400

Suorakaidekanaviin:

S = A • B / 100

Näissä kaavoissa:

  • S - ventkanala todellinen ala, cm2;
  • D - halkaisija pyöreään kanavaan mm;
  • 3,14 - arvo π (pi);
  • A ja B - korkeus ja leveys poikkileikkaukseltaan suorakulmainen kanava mm.

Jos ilmajohdon kanava yksi, todellinen poikkileikkauspinta-ala on laskettu ainoastaan ​​hänelle. Jos pääradan toteutetaan oksat, tämä parametri lasketaan kullekin "haara" erikseen.

kuvagalleria

valokuva alkaen

Galvanoitu teräs putkistot

Rakentamiseen Ilmakanavat käytetään teräsputkia päällystetty tai galvanoitu, asbesti ja muoviputket. Tällä hetkellä suosituin muovi

Komponentteja kokoonpanon ilmanvaihtojärjestelmän

tietä auki kanavat tyytyväinen polymeerisistä tai teräsputkien ja muotoisia osia samasta materiaalista

Vahvistamisesta tuuletus putket

Vaakasuorien osien ilmanvaihtojärjestelmän on ripustettu kannattimeen kattoon kellariin. Pystyosien kiinnitetään seiniin kauluksia

Tuuletin pakoputken sisääntulon

Paikan valitseminen tuulettimen asetus määrittää ilmanvaihtojärjestelmän ulkoasu ja laskelmat hänen

Galvanoitu teräs putkistot

Galvanoitu teräs putkistot

Komponentteja kokoonpanon ilmanvaihtojärjestelmän

Komponentteja kokoonpanon ilmanvaihtojärjestelmän

Vahvistamisesta tuuletus putket

Vahvistamisesta tuuletus putket

Tuuletin pakoputken sisääntulon

Tuuletin pakoputken sisääntulon

Laskeminen ilmanvaihto verkon vastus

Mitä korkeampi ilman siirtymisnopeus ilmakanavissa, sitä suurempi vastus liikkeelle ilmamassojen monimutkainen ilmanvaihto. Tämä epämiellyttävä ilmiö tunnetaan nimellä "painehäviön."

Poikkileikkauksen ilmanvaihtokanavan

Jos poikkileikkaus ilmanvaihtokanavien vähitellen kasvaa, se saavuttaa vakaan ilman nopeus sen koko pituudelta. Resistanssi ilma ei kasva

Koneen on kehittää ilmanpaine, jonka avulla on mahdollista selviytyä vastuksen ilman jakeluverkkoon. Vain tällä tavoin saadaan tarvittava ilmavirtaus ilmanvaihtojärjestelmään.

Ilman nopeus, kuljetetaan ilmakanavia, määritellään kaavalla:

V = L / (3600 • S)

Joissa:

  • V - nopeus lasketaan pumppaus ilmamassan m3/ч;
  • S - kanava ala kanavan, m2;
  • L - vaaditun ilmavirta, m3/ч.

Valinta optimaalista mallia puhaltimen ilmanvaihtojärjestelmän pitäisi tehdä vertaamalla kahta parametrit - staattisen paineen kehittämä ilmanvaihdon ja lasketaan painehäviöt järjestelmään.

Poikkileikkaus monimutkainen ilmanvaihtojärjestelmän

Asettamalla ilmanvaihtolaite keskellä haarautuneen kanavan järjestelmä, vakauttaa ilmavirta koko sen pituudelta

Painehäviö pitkä aukko monimutkainen monimutkainen arkkitehtuuri on määritetty yhteen ilmanvastusta liikkeen kaareva alue ja sen muodostavien elementtien:

  • sulkuventtiiliohjaimeen;
  • vuonna äänenvaimentimet;
  • diffuusoreissa;
  • hieno suodatin;
  • muissa laitteissa.

Itsenäisesti laskea painehäviö kaikkiin tällaisiin "esteitä" ei tarvitse. Riittää, kun käyttää painehäviökäyrät suhteessa ilmavirran tarjoamiin valmistajien laitteiden ja niihin liittyvien ilmanvaihtokanavien.

Kuitenkin, kun lasketaan kompleksi ilmanvaihto yksinkertaistettu rakenne (koostamatta elementit) on sallittua käyttää standardi painehäviön arvo. Esimerkiksi kellarissa alueella 50-150 m2 Kanavaliitännät vastustuskyky tappiot ovat noin 70-100 Pa.

Valinta poistopuhallinta

Määrittää AHU jossa valinta, sinun täytyy tietää tarvittavan suorituskyvyn ja vastustuskykyä monimutkaisia ​​ilmanvaihtokanavien. Saat kellari koneellinen ilmanvaihto vain yksi tuuletin rakennettu imukanavaan.

Imuilmakanavan, pääsääntöisesti ei tarvitse ilmaa ilmankäsittelylaitosta. Tarpeeksi pieni paine-ero ilman syöttö ja näytteenottopisteiden antamat poistopuhallin toimintaa.

Tuuletin tuloilman

Tietäen arvioitu (haluttaessa) paine kanavan järjestelmä voi määrittää, onko malli on sopiva tuuletus asennus täyden tuloilman alueilla. Riittää löytää kantaa paine vetää raja kuvaajan, sitten alas

Tarvitsetko tuuletin malli, jonka suorituskyky on hieman (7-12%) on korkeampi kuin mitoitettu.

Tarkista sopivuus ilmanvaihtokoneen voi olla kuvaaja suorituskykyä painehäviön.

Häviöteho mutkia ilmanvaihtokanavien

Tietojen avulla lasketun ilman virtaus, painehäviö voidaan asettaa kaarevan putken osien

Jos pakko valita ilmeisesti tehokkaampia ja liian heikko ilma ilmankäsittelylaitosta - se pitää edelleen ensisijaisena voimakas malliin. Kuitenkin se jotenkin vähentää suorituskykyä.

Optimoimalla liian voimakas poistopuhallinta saavutetaan seuraavilla tavoilla:

  • Eteen asennettu ilman ilmankäsittelylaitosta tasapainotus kuristusventtiilinJotka mahdollistavat "tukahduttaa" hänet. Ilmavirta osittainen päällekkäisyys poistokanavaan vähenee, mutta tuuletin toimii suurella kuormituksella.
  • AHU kuuluu työtä pk nopeusolosuhteissa. On mahdollista, jos laite tukee 5-8 nopeuden säätö ja sileä kiihtyvyys. Kuitenkin tukea monen nopeuden toimintatilan matalan kustannustason malleissa ei ole faneja, he ovat suurin nopeus säädin 3 askelta. Ja oikea suorituskykyä kolmen nopeuden asetusta ei riitä.
  • Alentaa maksimaalista suorituskykyä pakokaasujen asennus minimiin. Tämä on mahdollista, jos tuuletin mahdollistaa automaattisen hallinnan maksiminopeudella.

Tietysti voi sivuuttaa liian korkean suorituskyvyn ilmanvaihto. Kuitenkin joudut maksamaan enemmän sähkön ja lämmön, kuten konepelti on liian aktiivinen vetää lämpöä huoneeseen.

Kaavio kellarissa ilmanvaihtokanavien

Syöttökanava on lähtö kellarissa julkisivun aukkoja järjestetty aita verkolla. Sen käänteinen lähtö, joka toimittaa ilmaa, lasketaan lattialle etäisyydellä kaksi jalkaa jälkimmäisestä.

Minimoimiseksi kondenssiveden muodostumista sisäänvirtausputkijohto on eristetty ulkopuolelta, erityisesti "katu" osan.

Painehäviöt putkissa

Määrittää painehäviö suoraan kanaviston, on välttämätöntä tietää ilman nopeutta ja käyttää tämän kaavion

Ilmanotto huppu on sijoitettu kattoon, vastakkaiseen suuntaan pisteen syöttöaukko lopussa huoneen layout. poistoaukko ja paikka syöttökanava toisella puolella kellarissa ja samalla tasolla on merkityksetön.

Koska asuntorakentamisen määräykset eivät salli käyttöä pystykanavassa luonnon uutteita koneellisen ilmanvaihdon, jotta ne mahdottomaksi kanavat.

Silloin, kun on sijoitettu tulo- ja poistoilma-aukko kanavia eri puolilla reset kellariin ilman mahdotonta (on vain yksi ulkoseinä). Sitten laimennetaan pisteen ilmanotto ja pystysuora reset on 3 metriä tai enemmän.

Johtopäätökset ja hyödyllisiä videoita aiheesta

Tämä video selvästi merkkejä huonon ilmanvaihdon kellarissa. Kanavat ja tarjonnan poistoilmanvaihto kellarissa näyttäisi olevan olemassa, mutta ilma ei mene niihin. On kaikki ongelmat kellarissa - kostea, ummehtunut ilma ja runsas kondensaatiota suojarakenteet:

Alla oleva video tarjoaa käytännön ratkaisun pakko louhinta kellarin avulla jäähdytin tietokoneen ja aurinko-akku. Huomaa alkuperäisen esityksen ilmanvaihdon projektin. Ja kellareissa, kuten "viljelijät toteuttamaan tällaisen ilma on varsin hyväksyttävää:

Kuin täysimittainen alhainen kosteus kellarissa voi olla eristämätön "kylmä" putki, esitämme video soveltamalla putkimaisen eriste. Huomaa, että teknisten tehtävän järkevä täysi kellarikerros mutkainen eristetty putki vahvistettu teipillä - niin luotettava:

"Stray" kellarissa on täysin mahdollista kääntymään haluttuun kohteeseen huoneeseen. On vain tarpeen ratkaista ongelmaa ilman sitä ja poistaa lähteitä kosteutta. Joka tapauksessa, kellarissa kerroksessa, ei saa olla märkä, umpeen muotin tilaa. Onhan sen seinät - perusta rakenteen, jonka tuhoaminen ei ole hyväksyttävää.

Haluat rakentaa oman ilmanvaihdon kellarissaMutta eivät ole varmoja, että kaikki on tehty oikein? Kysymisaikaa aiheesta artikkelin sijaitsee lohkon alla. Voit myös jakaa kokemuksia itsensä Ilmanvaihdon kellarissa tai kellarissa.

Ilmankosteuden vaikutus ihmisten terveyteen: miksi huoneen liian korkea tai matala kosteus on vaarallista?

Ilmankosteuden vaikutus ihmisten terveyteen: miksi huoneen liian korkea tai matala kosteus on vaarallista?Suunnittelu Ja LaskelmatIlmanvaihto

Ilmankosteuden kaltainen indikaattori on erittäin tärkeä ihmisten terveydelle. Kun otetaan huomioon, että kaikki elävät organismit koostuvat vedestä, on vaikea liioitella ilmankosteuden vaikutusta ...

Lue Lisää
Kaasukattilahuoneen ilmanvaihdon vaatimukset: standardit, normit ja säännöt

Kaasukattilahuoneen ilmanvaihdon vaatimukset: standardit, normit ja säännötSuunnittelu Ja LaskelmatIlmanvaihto

Hyväksy, että on sääli käyttää rahaa kattilahuoneen varustamiseen ja saada sitten kielto kaasupalvelulta väärin suunnitellun hupun vuoksi. Mutta jos noudatat kaasukattilahuoneen ilmanvaihtovaatimuk...

Lue Lisää
Tee-se-itse-tuuletus kanatiloissa talvella: yleiskatsaus parhaista järjestelmistä ja järjestelyn vivahteista

Tee-se-itse-tuuletus kanatiloissa talvella: yleiskatsaus parhaista järjestelmistä ja järjestelyn vivahteistaSuunnittelu Ja LaskelmatIlmanvaihto

Siipikarja - voi tarjota seitsemän munaa ja herkullista ruokavalion lihaa, mutta tämä on asianmukaisesti hoidettu. Kylmän sään lähestyessä karjan terveyden ylläpitämiseksi on huolehdittava mukavast...

Lue Lisää
Instagram story viewer