Как в наши дни вошел воздуховод О том, что любое помещение необходимо проветривать знали еще в глубокой древности. Во всяком случае, строители египетских пирамид предусмотрели специальные вентиляционные каналы, благодаря которым «чучела» великих фараонов до сих пор сохранили вполне товарный вид. Не случайно мавзолей Ленина был создан по образу и подобию гробниц Гизы... Именно поэтому в подавляющем большинстве жилых и офисных зданий предусмотрены системы вентиляции. Однако, со временем пыль, болтающийся в воздухе мусор и содержащиеся в нем испарения оседают на поверхности воздуховодов, создавая питательную среду для бактерий и затрудняя работу вентиляционной системы. В системах вентиляции «точками кристаллизации» пыли становятся различные узлы и агрегаты, такие как вентиляторы, теплообменники, увлажнители, клапаны и решетки. Проблема зарастания воздуховода всяким хламом имеет еще одну очень неприятную сторону. В результате резкого увеличения сопротивления системы вентилятор не выдает проектную производительность. Кроме того, при нарастании пыли и жира на рабочие части, он начинает работать с перегрузкой, греется и в итоге выходит из строя. На практике неоднократно бывали случаи, когда заказчик успевал несколько раз поменять оборудование, пеняя на качество техники, электрику и неправильную эксплуатацию, пока, наконец, не выяснилась истинная причина. Ко всему прочему, засевшая в воздуховоде пыль представляет страшную опасность во время пожара. Она воспламеняется как вата, а благодаря воздушному потоку огонь моментально распространяется по всему зданию. Так, окурок, брошенный в систему вентиляции рабочим, проводившим ремонт кровли, привел к выгоранию нескольких этажей в одном из советских министерств. Еще более опасны жировые отложения, которые неизбежны при вентиляции кафе, ресторанов, мясокомбинатов и других предприятий пищевой промышленности. Осевшая на стенах воздуховодов желеобразная масса не только затрудняет движение воздуха и прекрасно горит, но вдобавок ко всему служит питательной средой для разного рода бактерии, грибков, пылевых клещей и других микроорганизмов. Увлекаемые воздушным потоком они могут путешествовать по всему зданию. Поэтому в целом ряде стран состояние систем вентиляции на предприятиях общественного питания и в пищевой промышленности проверяют не только пожарные, но и СЭС. А если здания оснащены системами центрального кондиционирования с частичной рециркуляцией воздуха, проблема может стоять еще острее. Любая инфекция, передаваемая воздушно-капельным путем, попав в одно из помещений, наверняка будет разнесена по всему дому. Но если в случае с гриппом дело кончится десятком больничных листов, то в случае с «атипичной пневмонией» здание станет настоящей фабрикой смерти. Поэтому в Азиатских странах, Европе и Америке регулярно обеззараживают не только бытовые кондиционеры, но и центральные системы вентиляции. Еще недавно проблема очистки воздуховодов в большинстве случаев решалась путем их разборки и повторной сборки, что нередко требовало проведения капитального ремонта. Но в наше время есть технологии, позволяющие избавить «легкие дома» от накопившегося в них мусора даже не потревожив находящихся в здании людей. Вкалывают роботы Пожалуй, наиболее современная и всеобъемлющая технология, очистки воздуховодов разработана датской фирмой «DunDuctClean». Она включает в себя целый комплекс мероприятий, для выполнения которых используется компактное уникальное оборудование. Во-первых, необходимо определить степень и характер загрязнений. Для этого в вентиляционный канал запускается специальный многоцелевой робот, способный проникать в воздуховоды высотой свыше 150 мм. Разведчик несет на себе прожектор и миниатюрную видеокамеру, позволяющую наглядно увидеть открывающийся пейзаж на экране цветного телевизора. Лохмотья пыли, склизкие жировые отложения, в которых робот оставляет отчетливую колею, строительный мусор. Иногда кадр «оживляют» крысы или тараканы, которые охотно селятся в подобных местах. Зрелище бывает настолько отталкивающим, что 90% заказчиков, пожелавших обследовать воздушные каналы, в результате заказывают их очистку. Для этого воздуховоды разбиваются на участки. Это можно сделать, закрыв регулирующие клапаны, или закрепив внутри сети специальные барьерные баллоны. Надуваясь подобно воздушному шарику, они наглухо перекрывают канал. С одной стороны выбранного участка устанавливается специальный фильтровентиляционный агрегат, создающий в воздуховоде отрицательное давление, с другой — запускается чистящая машина. Для самых миниатюрных воздуховодов применяется специальный вращающийся «ершик», подключаемый к электродрели при помощи гибкого вала. А очистку воздуховодов высотой более 150 мм ведет все тот же многофункциональный робот. В зависимости от формы и размера воздушных каналов он оснащается соответствующим комплектом вращающихся щеток. Таким образом, можно освободить от пыли круглые воздуховоды диаметром до 1200 мм и прямоугольные высотой до 1100 мм, контролируя качество работ с помощью миниатюрной видеокамеры. Отдельный разговор – вертикальные участки, для которых имеется свой специальный робот. Для удаления жира приходится применять более сложную технологию –«IceTech». Для отрыва жировых отложений используются гранулы сухого льда, которыми «обстреливается» поверхность воздуховода. Все необходимое оборудование, включая видеокамеру, позволяющую визуально контролировать качество очистки опять таки устанавливают на универсальный робот. Такой способ очистки намного эффективнее и безопаснее ранее используемых методик растворения жира с помощью химических реактивов с последующим удалением образовавшейся жижи с помощью воды и сжатого воздуха. Поскольку абсолютно герметичных воздуховодов в природе не существует, обработка каналов с помощью реактивов всегда приводит к утечкам, и дорогостоящим ремонтом. В тоже время очистка каналов сухим льдом не таит подобной опасности и не приводит к загрязнению помещений. Дополнительно необходимо сказать несколько слов о фильтровентиляционных агрегатах, обеспечивающих производительность до 10,000 куб м/ч. Пыль и жир, увлекаемые мощным воздушным потоком попадают в центрифугу. В результате вся грязь оказывается в специальном мешке, а воздушный поток направляется в фильтр HEPA. Подобная система очистки активно используется в медицинских учреждениях и в зависимости от класса фильтра обеспечивает улавливание 99,97% всех примесей. Таким образом, современные «трубочисты» не оставляют после себя никакой грязи. Еще одно направление использования технологий «DanDuct Сlean» — дезинфекция воздуховодов. В свете эпидемии атипичной пневмонии это направление видится все более и более актуальным. Для взятия проб и последующего обеззараживания воздушных каналов используется все тот же многофункциональный робот «DanDuct Сlean» со специальным комплектом оборудования.
Publications's author:
Материал подготовлен компанией СИЕСТА.
-
Производитель солнечных панелей Qcells создал подразделение по переработке модулей Qcells расширит сеть утилизации ...
-
Бауманка и ИФХЭ создали полимеры с эффектом самовосстановления Новые материалы умеют «починить» себя на микроуровне при повреждениях ...
-
К 2030 году необходимо достичь 11 тераватт ВИЭ - IRENA Гаури Сингх: В прошлом году было введено в эксплуатацию 585 гигаватт возобновляемых мощностей ...
-
Подтверждена правомерность применения ГОСТ Р 58065-2022 при проведении сертификации радиаторов и конвекторов Дано официальное разъяснение ...
-
В Ирландии суд постановил отключить три ветряные турбины из-за шума Дом истцов находится примерно в 1000 метрах от ближайшей турбины ...
-
В Бразилии предложили развивать плавучие солнечные системы на водохранилищах ГЭС Совместная работа с ГЭС обеспечивает синергетический эффект ...
-
Китайская Envision открыла гигафабрику аккумуляторов во Франции Завод имеет начальную годовую производственную мощность 10 ГВт*ч ...
-
Объявлены результаты конкурсного отбора проектов ВИЭ Результаты очередного российского конкурсного отбора проектов ВИЭ ...
-
Греческие ученые разработали модель оптимизации автономных солнечных систем Предложенная методика может быть адаптирована для других регионов ...
-
Стоимость ВИЭ в Китае Китайский государственный институт CREEI опубликовал подробный отчет о затратах по проектам возобновляемой энергетики в КНР в 2024 году ...
-
Электропривод для регулирующих клапанов VFM-2R DN 15–50 Компания «Ридан» сообщила о выпуске аналогового электропривода ...
-
К вопросу качества солнечных панелей Независимая лаборатория Kiwa PVEL опубликовала свою 11-ю карту PV Module Reliability Scorecard 2025 ...
-
Прорыв в водородной энергетике: новый катализатор вдвое эффективнее прежних Новый катализатор разработан на основе оксида железа ...
-
В Волгоградской области испытывают первый в мире комплекс СВЧ-осушки труб СВЧ-установку разработали ученые Томского государственного университета ...
-
Установлен новый рекорд эффективности тандемного солнечного модуля – 29,51% Результат сертифицирован Национальным институтом метрологии Китая ...
-
В Китае ввели в строй крупнейшую ветровую электростанцию мощностью 1,5 ГВт Ветроустановки мощностью 10 МВт ...
-
Эффективность добычи водорода из воды в 1,5 раза увеличила сера Новый катализатор для синтеза водорода ...
-
АКЦИЯ «ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ С BAXI»: невероятные бонусы в программе лояльности Luna Team! В честь столетия завода BAXI S.p.A. ...
-
Оператор системы «Клевер» сообщает о старте общественных обсуждений Методики оценки и сертификации зданий для жилых объектов нового строительства Стартует публичное обсуждение Методики оценки и сертификации зданий для новых жилых объектов ...
-
SWEP представила теплообменники из стали с пониженным содержанием CO₂ Теплообменники сохраняют заявленные характеристики и уровень качества ...
-
Meyer Burger закрывает завод солнечных модулей в США Годовые мощности по производству солнечных панелей в США в 2024 году превысили 50 ГВт ...
-
Китайская ядерная корпорация начала выпуск перовскитных солнечных панелей Китай ведет активную деятельность в области перовскитов ...
-
В Шотландии нашли способ превращать потери ветрогенерации в водород Ученые предложили задействовать водородные электролизеры ...
-
Повышаем стандарты: испытательная лаборатория ООО «ИНТЕРПЛАСТИК» официально получила аккредитацию ФСА Входит в группу компаний «РГК» ...
-
В рамках выставки «Тепло и энергетика 2025» прошла VI отраслевая конференция «Тепловые насосы большой мощности, системы хранения тепла и холода ...» ...
-
Десять самых популярных моделей ветряных турбин в мире в 2024 году Самой популярной в мире моделью стал ветрогенератор Goldwind GW 191-5000H ...
-
Китайские ученые разработали регенерирующий катализатор для CO₂ Главное достоинство катализатора — его способность к самовосстановлению ...
-
-
АПРО продвигает общепризнанные международные подходы к развитию стандартов на методы испытаний отопительных приборов К развитию стандартов на методы испытаний отопительных приборов ...
-
Nestle Tiny House: гондола ветряной турбины получает вторую жизнь Гондола ветряка в качестве компактного жилья соответствует всем нормам ...
Подписка на новости отрасли
- 16.06.2025 11:00 - 12:00 Webinar Philips. Cистемы фильтрации воды. Обзор ассортимента.
- 16.06.2025 11:00 - 12:00 Webinar Хомуты: виды, особенности подбора и применения для разных сфер. Импортозамещение.
- 17.06.2025 09:00 - 17:00 Seminar Лунда: День с производителем «Kermi» в г. Саратов
- 17.06.2025 10:00 - 15:30 Seminar BIM-Практикум — 2025 в Казани
- 17.06.2025 10:00 - 11:30 Webinar Протокол Modbus в программируемых устройствах ОВЕН
- 17.06.2025 10:00 - 15:00 Seminar г. Архангельск - Обзор свободно программируемых устройств ОВЕН
- New
- Popular
- №4 2020 Выбор системы мониторинга и эффективности энергопотребления объектов в условиях города Якутска
- №2 2020 Гидробиологические аспекты процесса биологической очистки с нитрификацией и симультанной денитрификацией (БНЧСД)
- №4 2020 Влияние тока нагрузки на внутреннее сопротивление герметизированного свинцово-кислотного аккумулятора автономной ФЭУ
- №3 2020 Итоги года. Компания «Микроарт»
- №11 2024 «СПб-Гипрошахт»: вопреки давлению санкций
- №6 2024 Анализ VRF-систем. Технология дополнительной подачи хладагента в компрессор (EVI)
- №7 2024 Выбор системы кондиционирования для коттеджа. Рекомендации заказчику
- №12 2024 Отопление с помощью кондиционеров, или Бивалентные системы в климатических условиях России