Вентиляция погреба: пошаговое руководство

Подвальные и полуподвальные пространства предназначены для разнообразных целей. Раньше в них создавались погреба, прокладывались коммуникации. В настоящее время подвалам присваиваются новые назначения: от гаражей до спортивных залов и даже офисов.

Принудительная вентиляция в подвальном помещении всегда полезна, так как обеспечивает постоянный поток свежего воздуха вместо старого.

Каждому погребу своя вентиляция

Подземному хранилищу овощей под частным домом не требуется принудительная вентиляция.

Хранение плодоовощных продуктов эффективнее при ограниченном воздушном обмене в подвале. Для этого подойдут простые продухи и приточно-вытяжные вентиляционные каналы.

Фото: img.freepik.com
В погребе зимой хранящиеся овощи не следует сильно проветривать, иначе замерзнут от мороза на улице.

Согласно проектным нормативам для овощехранилищ НТП АПК 1.10.12.001-02Для вентиляции картофеля и корнеплодов необходимый объем составляет 50-70 кубических метров. 3Расход составляет одну треть от цены за тонну овощей. Зимой вентиляцию необходимо уменьшить вдвое, чтобы корнеплоды не замерзли.

Т.е. в холодное время года вентиляция домашнего погреба Объем воздуха в помещении должен обновляться с частотой 0,3-0,5 раза за час.

Если естественная вентиляция в погребе неэффективна, понадобится принудительная. Важно также решить проблему избыточной влажности.

В случае когда по техническим причинам естественный воздухообмен затруднён или невозможен, требуется устройство принудительной вентиляции.
Систему принудительной вентиляции установят для удаления влаги из подвалов и погребов, а также чтобы помешать росту и распространению плесени.
Помещение для погреба, будь то подвал, гараж или самостоятельное строение, должно иметь вентиляционные отверстия: приточные и вытяжные.
Обязательный отвод углекислоты и вредных испарений во время хранения продукции — задача принудительной вентиляции. Благодаря этому срок годности продуктов увеличивается.

Влага в подвальных помещениях

Затхлость воздуха и влажность часто беспокоят подвалы. Недостаток вентиляции вызывает первую проблему. Подвал заглублен на 2,5-2,8 метра в грунт, его стены построены с максимальной защитой от влаги и воздуха.

В многочисленных подвалах и погребах естественная вентиляция, обеспечиваемая вертикальными домовыми каналами, отсутствует.

Перед обсуждением вопросов вентиляции погреба, нужно провести гидроизоляцию стен. Вентиляция подвального помещения не устранит проблему повышенной влажности стен.

Слабая гидроизоляция стен и изношенные трубопроводы в подсобках – вот причины повышенной влажности подвала. Образующийся конденсат скапливается на трубах, даже если те целые и соединения герметичны.

Излишнюю влажность нужно устранить до проектирования и монтажа вентиляционной системы подвала. Требуется отреставрировать или улучшить плотность стен погреба, сделать гидроизоляцию трубопроводов и утеплить их.

Окончательная мера защитит трубы от воздействия конденсата. После этого устанавливаются требования к вентиляции подвала.

Принудительная вентиляция бывает двух видов: канальной и бесканальной. Канальная система чаще всего предназначена для забора воздуха извне, при этом воздух может очищаться и нагреваться.
Установка вентилятора принудительной циркуляции с дополнительным оборудованием в середине воздуховода повышает аэродинамическое сопротивление.
Вентиляционные системы разделяют по типу побуждения воздушной массы к движению: приточные, вытяжные и комбинированные (приточно-вытяжные). Приточно-вытяжные схемы используют либо вытяжку, либо приток.
Место установки вентилятора зависит от схемы вентилирования – на вытяжной или приточной канал. В комбинации вентиляции вентиляторы устанавливают в обоих отверстиях с или без воздуховода.

Теплоизоляция труб от конденсата

На поверхности труб с холодной водой в помещениях образуются капли воды. Влага в воздухе конденсируется на холодных трубопроводах из-за разницы температур между трубами и окружающим воздухом.

Чем ниже температура труб, чем больше влаги в воздухе, тем активнее происходит образование капель воды.

Когда по трубам течет холодная вода, на поверхности появляется конденсат. Каждую такую трубу необходимо изолировать для тепла.

Температурное различие между воздухом и поверхностью труб холодного водоснабжения в частных домах обычно невелико. При редком использовании холодной водой домочадцами вода не движется по трубам, вследствие чего температуры домашней атмосферы и трубопровода почти совпадают.

В многоэтажных зданиях, будь то жилые дома или офисные комплексы, холодную воду потребляют постоянно, вследствие чего трубы всегда остаются холодными.

Чтобы бороться с конденсатом на трубах, необходимо выровнять температуры труб и воздуха. Для этого следует утеплить холодные трубы паро- и теплоизоляционным материалом вдоль всей их длины.

Конденсат образуется на охлаждённых трубах независимо от материала их изготовления: полимеров, чёрных металлов, чугуна или меди. Изолировать необходимо все трубы «холодных» систем.

С защитой труб от конденсата и влаги поможет трубка из пенополивинилхлорида, обой нож и армированный скотч.

Трубочный теплоизолятор из вспененного ПВД предохранит холодную трубу от контакта с воздухом. Толщина стенки теплоизолирующего «трубчатого» элемента составляет не менее 30 мм. Диаметр трубчатого утеплителя выбирают немного большим, чем у изолируемой от атмосферной влажности трубы. Одевание утеплителя простое: разрезать по длине и обтянуть им трубу.

Сразу после заделки трубопровода теплоизолятором Сверху рекомендуется обмотать его армированным скотчем для труб. Для усиления теплоизоляции и улучшения внешнего вида проводят обмотку алюминиевым (фольгированным) скотчем.

Запорные устройства и трубки с изгибами, куда не можно поместить изоляцию, обертывают несколькими слоями скотча.

Расчет воздухообмена в подвальном помещении

Перед началом поиска вентиляционного оборудования и проектирования расположение вентканалов В подвальном помещении необходимо установить объем необходимой вентиляции. В упрощённом варианте расчёта, исключающем возможность присутствия в атмосфере подвала вредных соединений, расчет производится по формуле:

L=Vподв • Kр

В которой:

  • L – расчетная потребность воздухообмена, м3/ч;
  • Vподв – объем подвального помещения, м3;
  • Kр Минимальное количество замены воздуха составляет 1 раз в час (подробнее см. ниже).

Определенное значение воздухообмена позволяет рассчитать производительность системы вентиляции подвала.

Объем подвального помещения вычисляют путем перемножения высоты, ширины и длины.

Чтобы рассчитать формулу, нужны сведения о воздушном объеме помещения и коэффициенте воздухообмена.

Первый параметр вычисляется так:

Vподв=A•B•H

Где:

  • A – длина подвала;
  • B – ширина подвала;
  • H – высота подвала.

Чтобы вычислить объем помещения в кубических метрах, измеренные значения его ширины, длины и высоты необходимо перевести в метры. Например, объем подвала с шириной 5 метров, длиной 20 метров и высотой 2,7 метра будет равен 5 • 20 • 2,7 = 270 кубических метров. 3.

Воздухообмен в помещении зависит от количества человек и уровня их активности.

Для просторных погребов требуется не менее минимальной кратности воздухообмена К. р Определяется исходя из расчёта потребностей одного человека в свежем воздухе за час. В таблице указаны нормативные потребности человека по воздухообмену в зависимости от назначения помещения.

Воздухообмен возможно рассчитать по количеству людей, ожидаемых в подвальном помещении (например, во время работы).

L=Lчел•Nл

Где:

  • Lчел – норма по воздухообмену для одного человека, м3/ч•чел;
  • Nл – Ожидаемое число человек в подвальном помещении.

Нормами утверждаются потребности человека в 20-25 м3Обмен воздухом при небольшой нагрузке составляет 45 метров. 3/ч при выполнении несложной физической работы и в 60 м3/ч при высокой физической нагрузке.

Расчёт вентиляции с учётом температуры и влажности

Для расчёта воздухообмена с учётом удаления излишков тепла применяется следующее уравнение:

L=Q/(p•Cр•(tу-tп))

В которой:

  • p – плотность воздуха (при t 20 °С равна 1,205 кг/м3);
  • Cр – теплоемкость воздуха ( при t 20°С равна 1,005 кДж/(кг•К));
  • Q – объем выделяемого тепла в подвал, кВт;
  • tу – температура воздуха, удаляемого из помещения, °С;
  • tп – температура приточного воздуха, °С.

Для поддержания заданной температуры воздуха в подвале важно учитывать тепло, которое удаляется при вентиляции.

Частные дома иногда оборудуют подвалами для спортивных залов. Для такой модификации важно обеспечить хороший обмен воздухом в подвальных помещениях.

В процессе вентиляции вместе с воздухом удаляется влага, выделяемая разными источниками, среди которых люди.
Формула расчета вентиляции с учётом испарения влаги:

L=D/((dу-dп)•p)

В которой:

  • D – количество влаги, выделяемой при воздухообмене, г/ч;
  • dу – количество водяного пара в выходящем воздухе, грамм на килограмм воздуха.
  • dп – доля влаги в поступающем воздухе, грамм на килограмм воздуха.
  • p – плотность воздуха (при t 20оС составляет 1,205 кг/м3).

Для зданий с повышенной влажностью (например, бассейны) производится расчет воздухообмена, включающий выделение влаги. Расчет также учитывает выделение влаги в подвальных помещениях, где люди занимаются физическими упражнениями (например, спортзалы).

Высокая влажность воздуха затруднит работу принудительной вентиляции подвала, потребуется установка фильтров для сбора конденсата.

Расчет параметров воздуховодов

Зная данные о воздушном объеме вентиляции, можно определить характеристики воздуховодов. Нужен еще один параметр — скорость подачи воздуха по вентканалу.

Скорость потока воздуха влияет на выбор размера воздуховодов: более быстрый поток требует более узких каналов. При этом повышается шумность системы и её сопротивление. Для оптимальной работы воздушных систем скорость обычно составляет 3-4 м/с или ниже.

По таблице можно подобрать фактическое сечение и форму воздуховодов, зная расчетное сечение. Таблица позволяет определить расход воздуха при заданных скоростях его подачи.

Если интерьер подвала допускает использование воздуховодов круглого сечения, то лучше применять именно такие. Более того, сборка системы вентиляции из круглых воздуховодов проще, так как они гибкие.

Существует формула для расчета площади воздуховода по его сечению.

Sсв=L•2,778/V

В которой:

  • Sсв Площадь поперечного сечения вентиляционного канала, сантиметры. 2;
  • L – расход воздуха при прокачке по воздуховоду, м3/ч;
  • Скорость движения воздуха по воздуховоду составляет В метров в секунду.
  • Значение коэффициента 2,778 позволяет привести к единому размеру различные величины, используемые в формуле (например, сантиметры и метры, секунды и часы).

Вычисление площади сечения вентиляльного канала проще всего проводить в сантиметрах. 2В некоторых системах измерений этот показатель вентиляционной системы трудно понять.

Для каждой составляющей вентиляционной системы оптимальная скорость потока воздуха необходима. В противном случае увеличится сопротивление в системе вентиляции.

Определение расчетной площади сечения вентканала не даст возможность верно выбрать сечение воздуховодов из-за игнорирования их формы.

Вычислить требуемую площадь воздуховода по его сечению можно следующими формулами:

Для круглых воздуховодов:

S=3,14•D2/400

Для прямоугольных воздуховодов:

S=A•B /100

В этих формулах:

  • S – фактическая площадь сечения вентканала, см2;
  • D – диаметр округлого воздуховода, мм;
  • 3,14 – значение числа π (пи);
  • Высота и ширина воздуховода прямоугольного сечения выражены в миллиметрах (А и В).

При одном канале воздушного тракта площадь сечения рассчитывается только для его реальной величины. При наличии ответвлений от основной магистрали этот показатель определяется для каждой ветви по отдельности.

Для строительства воздуховодов используют стальные трубы с оцинковкой или полимерным покрытием, а также асбестоцементные и пластиковые трубы. Сейчас особенно востребованы пластиковые.
Для прокладки воздуховодов открытым способом используют трубы и элементы из полимеров или стали.
Кронштейны крепят горизонтальные части вентиляции к потолку подвала. Хомуты закрепляют вертикальные участки на стенах.
Расположение вентилятора устанавливается на основе схемы вентиляционной системы и проведенных расчетов.

Расчет сопротивления вентиляционной сети

Чем выше скорость перемещения воздуха Вентиляционный канал, особенно при высоком сопротивлении потоку воздуха, испытывает потерю давления – неприятное явление.

Постепенное увеличение сечения вентиляционных воздуховодов обеспечивает стабильную скорость воздуха вдоль всего его пути без роста сопротивления.

Вентиляционная система должна создавать давление воздуха, достаточное для преодоления сопротивления сети распределения воздуха. Только при этом получится обеспечить необходимый расход воздуха в системе.

Объемный расход воздуха в вентиляционных каналах рассчитывается по формуле:

V=L/(3600•S)

В которой:

  • Скорость расчёта закачки воздуха выражается в метрах за единицу времени. 3/ч;
  • S – площадь сечения канала воздуховода, м2;
  • L – требуемый расход воздуха, м3/ч.

Для выбора наилучшей модели вентилятора в вентиляционной системе нужно сравнить давление, создаваемое установкой, с расчётными потерями давления в системе.

Установив вентилятор в центре сложной системы воздуховодов, можно добиться равномерного потока воздуха на всем протяжении.

Потери давления во протяжении длинного вентиляционного комплекса с intricate конструкцией складываются из суммарного сопротивления воздушному потоку в кривых каналах и сборных деталях.

  • в обратном клапане;
  • в шумоглушителях;
  • в диффузорах;
  • в фильтрах тонкой очистки;
  • в ином оборудовании.

Рассчитывать потери давления в каждом препятствии самостоятельно не требуется. Достаточно применять графики потерь давления для расхода воздуха, которые предоставляют производители вентиляционных каналов и оборудования.

При расчёте вентиляционного комплекса простой конструкции (без составных частей) можно применять стандартные величины потерь давления. Например, в подвальных помещениях площадью 50-150 квадратных метров 2 Давление падения на воздуховодах составит приблизительно 70-100 Па.

Выбор вытяжного вентилятора

Чтобы выбрать подходящую вентиляцию, необходимо учесть требуемую производительность и сопротивление воздуховодов. Достаточно одного вентилятора, устанавливаемого в вытяжном канале, для принудительной вентиляции погреба.

Приточный воздуховод обычно не требует установки вентилятора. Малая разница давления между точкой подачи и забора воздуха, создаваемая работающим вытяжным вентилятором, вполне достаточно.

Определив необходимое давление в системе воздуховодов, можно узнать, подходит ли выбрана модель вентиляционной установки для полноценного обеспечения воздухом помещений. Для этого нужно найти на графике показатель давления и провести линию вниз.

Нужна модель вентилятора с производительностью на 7-12% выше заявленной.

График зависимости производительности от потерь давления позволяет оценить работоспособность вентиляции.

По данным о расчете потребления воздуха можно определить потерю давления на изгибах воздуховодов.

В случае выбора между слишком сильной и недостаточно мощной вентиляцией, предпочтение отдаётся более мощной модели, но её эффективность необходимо будет снизить.

Снизить шум и расход энергии мощной вытяжной вентиляции можно несколькими путями.

  • Перед установкой вентиля устанавливают балансировочный дроссель-клапан. Это может привести к подавлению воздушного потока. При частичном закрытии вытяжного канала расход воздуха уменьшится, но вентилятор будет работать с большей нагрузкой.
  • Запускайте вентиляционную установку на низких или средних скоростях. Такое возможно при наличии в агрегате регулировки 5-8 скоростей или плавного разгона. Недорогие модели вентиляторов обычно ограничиваются 3 ступенями регулировки, что недостаточно для точной настройки производительности.
  • Обеспечить минимальную эффективность работы вытяжной установки. Достижимо это, при условии возможности регулировать максимальную скорость вращения вентилятором.

Не стоит пренебрегать эффективностью работы вентиляции. Избыточная мощность вытяжки приведет к лишним затратам на электро- и теплоэнергию.

Схема воздуховодов подвальной вентиляции

Канал притока размещается за внешней стеной подвального помещения и оборудуется защитой отверстия сеткой. Обратный канал, через который подаётся воздух, располагается у пола на расстоянии одного метра от его поверхности.

Чтобы снизить образование конденсата, приточный канал нужно утеплить снаружи, в особенности внешнюю его часть.

Для определения потерь давления в системе прямого воздуховода требуется скорость воздуха и данный график.

Воздухозаборник вытяжной вентиляции установлен на потолке, в противоположном концу помещения от места установки вентиляционного отверстия. Расположение отверстий вытяжной системы и приточного канала В подвале одно значение места не имеет смысла.

Строительные нормы запрещают использовать вертикальные каналы естественной вентиляции для принудительной вентиляции, поэтому в них нельзя прокладывать воздуховоды.

Бывает, что разместить приточный и вытяжной каналы забора-сброса воздуха по разные стороны погреба затруднительно (существует только одна фасадная стена). В таком случае разделить точки воздухозабора и сброса необходимо вертикально на 3 метра или более.

Выводы и полезное видео по теме

Видео демонстрирует признаки плохой вентиляции в подвале. Каналы для притока и удаления воздуха есть, но воздух не движется. В погребе ощутима сырость, запах застоя, а на стенах скапливается конденсат.

Видео демонстрирует практическое решение для принудительной вытяжки воздуха из погреба с использованием кулера от персонального компьютера и солнечной батареи.
Такое исполнение системы вентиляции является оригинальным. Для погреба типа «овощехранилище» такая реализация воздухообмена допустима.

Полное снижение влажности в подвале без термоизоляции «холодных» трубопроводов невозможно. Предлагаем видео о нанесении трубчатой изоляции. При техническом назначении подвала целесообразной является полная обмотка теплоизолированной трубы армированным скотчем – так надежнее.

Подвал можно сделать комфортным для жизни или работы. Для этого нужно организовать циркуляцию воздуха и избавиться от влаги. Не допускается оставлять подвальное помещение сырым и заросшим плесенью, так как стены его – фундамент здания, защита которого обязательна.

Хотите самостоятельно обустроить вентиляцию в погребеНе уверены, что всё делаете правильно? Задайте свои вопросы по теме статьи в расположенном ниже блоке.
Здесь также можно поделиться опытом самостоятельного обустройства вентиляции в погребе или подвале.