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哈沃斯新风:校园新风应注意哪些问题

发布时间:2019/06/26 点击量:

  近年来随着公众对于中小学,幼儿园教室空气质量安全隐患的重视程度日益提升,国内众多中小学,幼儿园针对这一问题,不少具备改善条件的教室均通过选择安装新风系统的方式来解决教室空气污染这一环境隐患。据不完全统计至2019年6月国内已安装及计划安装的中小学,幼儿园教室的新风设备安装量已接近10万台,已有100万左右的中小学,幼儿园学生,受益于校园新风所带来的空气环境质量的改善,随着校园新风推广不断深入相信国内教室的整体室内空气质量必将得到很大的改善。未来国内的中小学,幼儿园教室也将拥有更加安全、健康的室内空气环境。

  由此可以预见的是校园式新风未来市场潜力十分巨大,对于在国内近几年刚刚兴起的新风行业而言这一利必然成为是整个行业的强心剂,相信借助这一契机,未来几年国内的新风行业也会得到很大的提升。那么选择校园新风应该注意哪些问题呢?哈沃斯新风为您抛砖引玉。

哈沃斯新风:校园新风应注意哪些问题

  1、选择校园新风设备首先应考虑所属区域的基础环境差异

  我国国土面积巨大,横跨多个气候带,所以各区域之间的气候环境也有很大的区别,长江以北地区相对气候较为干燥,且四季温差较大,而长江以南尤其是东南西南地区相对的气候较为潮湿,四季温差也较小。这两种气候环境在新风设备的选择上就有一定的区别。

  通常在北方,因为气候大多比较干燥的原因,选择新风设备不必太多的考虑空气湿度的因素,但因为四季温差较大,尤其需考虑到极寒天气中教室恒温的问题。而解决这一问题,在新风设备的选择上就应选择自带且具备有效热量交换能力的,热交换器(能量回收装置)的新风设备,能量回收装置就是在新风设备运转时,当室内外空气通过新风主机进行交换的同时,通过能量回收装置就是室内排出的空气中的热量进行回收,再将回收的热量传递至补充至室内的新风中去,通过这一装置可以在室内外空气交换的同时,最大程度的保留室内原有温度,从而达到室内恒温的目的。对于选择管道式新风(后面会提到)设备需在安装区域增加新风风口数量,从而降低各新风风口的风速、风压,降低极寒天气中室外温度对于室内温度的影响。而对于选择无管道新风(后面会提到)设备则需考虑到设备的辅热问题,首先最佳的设备还是带有热交换器(能量回收装置)的双向流无管道新风设备,因为双向流新风设备可将室内污浊的空气通过排风管路排出室外,并将净化后的新鲜空气补充至室内能有效的避免空气中病菌的留存和滋生对于中小学及幼儿园学生能起到较好抑制的呼吸道传染病相互传染的问题。而附带能量回收装置由能在一定程度上回收热量平衡温度,因为无管道新风设备风口设置在设备本身相对的出风口风压较大,风速较快,在极寒天气容易造成学生因空气寒冷而导致的感冒的发生,除了这些,无管道新风设备在北方使用还必须加装PTC电辅热装置,通过电辅温度平衡的方式提升出风口的温度,从而达到新风风口出风的温度恒温。

  针对南方区域,校园新风设备也有其特殊性要求,南方区域绝大多数地区在设备选择上其实与北方基本相同,但是在粤、桂、贵、黔、四川的部分地区因为当地空气湿度过大,就必须在设备选择上充分的考虑到湿度的因素,首先在新风设备选择上应充分考虑到热交换装置的材质,目前市场上的热交换材质主要分为全热与显热两个大的品类,分别是全热与显热,要理解全热与显热的概念就必须了解,空气中热量的存在与划分,空气中的热量中,我们将主要存在于空气本身的热量称之为显热,意思是显现于空气中的热量,而将空气中的水气中所蕴含的热量我们称为潜热意思是潜在于空气中的热量,而全热就是显热与潜热所综合的热量统称。全热热交换器的膜体具有一定的透水性,可以将空气中空气的热量与空气中水气中的热量一并进行回收,在全热热交换器工作时,热交换器膜体表面会吸收大量的水气和湿气,因为室外环境中湿度较大,这些被吸收的水气不会被蒸发,而是处于一种不断被吹散吸收的状态,但是一旦设备停滞一段时间,膜体表面的湿气和水气就会引发膜体表面霉变,最终不但影响热交换膜体的交换效率更易滋生有害病菌,所以在南方较湿热的区域使用新风设备不建议选择全热交换器,而显热交换器则不然,显热交换器膜体材质一般为金属或其他不具备透水性的材质,且因为这类材质在湿度较大且室内外温度有一定温差的情况下,会将空气中的水气凝结成水,最终凝结的水会汇聚于一起,所以采用此类热交换芯体的新风设备一般都带有排水孔,如空调一般可以将凝水排出设备,在一定程度上也可以起到排湿的作用的作用,但是这种排湿的效果是十分低下的,如果所属区域空气湿度过大就必须在新风设备上家装排湿段,通过排湿段来解决空气中多余湿度的问题。

校园新风应注意哪些问题

  2、教室应该选择那种新风产品

  对于校园新风中,教室的新风选择而言,我们首先需要了解新风设备主要的种类划分,新风设备根据其设备安装方式在国内主要分为管道式新风和无管道新风两种。

  管道式新风是最传统的新风设备,它是由新风主机、新风管路以及新风风口与控制器四个部分所组成,设备通常安装较为隐蔽所以管道式新风的安装方式也常被称为隐藏式安装,通常安装于建筑物的顶部,通过悬挂的方式进行安装,设备安装后,由新风管道连接内外新排风风口,由控制器来控制设备的运转与档位的调节。管道式新风通常适用于新建或新装修建筑,主要原因是此类建筑可在装修前设计好管路的排布,装修完成后设备与管路进行隐藏,管道式新风具有新风风口设计科学,进回风排布均匀合理,设备运行简便,使用寿命较长,故障率,不影响建筑装修整体效果低等优点。但也有安装耗时较长、不宜拆卸、安装成本较高、维护与滤芯更换成本较高,加载PTC电辅模块热较为困难等缺陷。整体而言管道式新风比较适宜新建校园或新改造的校园安装。另外虽然安装成本较高但是综合成本上管道式新风要略低于无管道新风。

  无管道式新风,此类新风设备多作为加装或新风改造项目使用,它将新风主机、管路、风口及控制面板综合在一台产品上,集成度更高。此类产品多明装于建筑靠外墙体上,根据风量不同设备大小也有较大的区分,悬挂或紧靠墙体,故此类新风设备又多称壁挂式新风机或柜式新风机,这一点多以其风量大小而决定,风量越大设备体积及重量也越大。无管道式新风设备安装与拆卸十分简单,只需要在设备安装处所对应的设备新排风口位置上在墙体上开出相应直径的穿墙孔洞最后用穿墙风帽在墙体与设备之间进行连接即可,故无管道式新风设备安装与拆卸成本也较低。此外无管道式新风设备还有功能强大、操控简单、造型美观、可加载PTC电辅模块、设备运转模式选择性较强等优点,如前面所述此类设备更适用于新风改造项目。

  综合以上教室的新风设备选择,需首先确定教室的实际类型后,根据具体情况进行选择。

校园新风应注意哪些问题

  3、校园新风风量设计

  校园需要加装新风设备,我们应该选择多大的新风设备呢?其实计算教室新风需求量的方法很简单。首先我们需要了解,新风风量计算有两个重要计算方式,且计算时需要进行相互对比,取其中最大值得来。分别是人数风量计算和空间体积计算。人数是根据常备人数数量乘以人均新风需求量得来的,而空间计算方式则是以教室内部空间体积乘以每小时换气次数计算得来的,国家针对教室新风早已有相应的规范及要求。以下资料给大家做个参考:

  根据2017年新修订的:GB/T 17226-2017《中小学教室换气卫生要求》中

  小学生不宜低于20m³/(h·人)

  初中生不宜低于25m³/(h·人)

  高中生不宜低于32m³/(h·人)

  如何计算,我们拿一个35人的小学班级进行举例,大家可以根据自身教室情况计算。

  某小学班级人数R=35人,教室面积S=60㎡,房高H=4m

  那么该小学教室的新风风量按人数计算就应该是:风量≥R×20m³/h

  35人×20m³/h·人≥700m³/h

  依据上例计算小学教室新风需求量应≥700m³/h

  而按空间计算该教室的新风风量就应该是:风量≥S×H×N

  60㎡×4m×3≥720m³/h

  两相对比取最大值,那么该教室新风需求量应≥720m³/h

  根据以上计算方式我们就可以计算我们的教室的新风需求量了,另外根据目前行业通行规则,幼儿园教室新风风量≥500m³/h;小学教室新风风量≥700m³/h;中学教室风量≈1000m³/h

哈沃斯新风:校园新风应注意哪些问题

  4、校园新风应选取那种净化方式

  目前市面上空气主要净化方式主要分为物理净化和静电集成两种净化方式,物理净化主要是通过滤网对空气中的污染物进行滤除,而静电集成则是通过静电吸附的方式进行过滤,这两种方式对于空气净化能力而言其实区分不大,但是近年来国内对静电集成产生的臭氧造成二次污染的问题关注度有所提升,这里就不再阐述静电集成的优劣的问题了。这里我们简单了解下物理过滤,物理过滤是通过滤网阻隔的方式进行过滤,目前物理过滤的滤芯过滤级别由低相告主要有初效过滤滤芯、中效过滤滤芯和高效过滤滤芯三种。

  初效过滤:G1-G4级别(国内通常采用G3-G4级别)

  中效过滤:F5-F9级别

  高效过滤(HEPA过滤):H10-H17级别,(国内通常采用H10-H13级别)

  这中间有几个极易造成净化误区的问题就是,这3种级别的过滤滤芯,各自过滤功能不同,并非是拥有了高效滤芯其他两级滤芯可以省去了,也并非将三级滤芯全部使用就能提升净化能力。首先初效过滤滤芯主要是滤除空气中的小颗粒物如毛发、植物、砂石种子等。体积较大的颗粒,也可以起到保护中高效过滤滤芯的作用,中效过滤则更多过滤粉尘等较小颗粒其作用与高效过滤本质上说基本相同,但是净化率低很多,高效过滤又称HEPA过滤,是目前全世界物理过滤的主要采用的过滤等级,另外HEPA过滤,并非是某种材质或是某种过滤品牌,而是滤网孔隙密度的一个级别的统称,HAPA在英文中是高效的意思,在新风过滤上表示滤网孔隙更小可以滤除更小的颗粒物,在风量充足的情况下,初、中、高效过滤滤芯共同使用除了会略微增加高效滤芯的寿命外,其对于净化效果而言不会有明显的改善,但是如果三级滤网全部安装势必会造成风量不足的问题,而风量与噪音在一定程度上呈正比,风量越大噪音也越大,所以,目前国内新风设备通常是初效与高效滤网配合使用,既保护了高效滤网也提升了设备的出风量有效的降低了噪音的产生。

  另外一个误区就是国内外新风设备滤除能力对比,其实国内新风设备滤除能力要远强于国外,这是因为国外因为空气质量良好,新风设备主要用途在于换气,且采用高级别过滤滤芯会增加新风设备的负载,故在普遍空气质量强于国内的欧美、日本等发达国家其新风设备的过滤能力均低于国内,多采用H10级(见后表)而国内过滤滤芯过滤能力则是多采用H13。

  最后一个问题,并非滤网等级越高过滤效果越好,首先滤网等级越高代表着其孔隙越小,滤网等级越高新风通过过滤网面的风阻也越大,解决这一问题除了要增强风量就是要增加过滤网面的过风面积,所以通常中、高效过滤滤芯的过滤网面都是通过折叠的方式来增大过风面积。拿H13和H14滤芯来说,H13滤芯PM2.5滤除率是99.97%而H14过滤滤芯的滤除能力则是99.997%滤除能力增强10倍,而目前民用市场没有那台设备采用真正意义上的H14过滤等级的高效滤网。

  作为新风设备而言,H10等级的过滤滤网其实已经可以满足国内80%以上室内环境的新风需求,目前的过滤滤网达到H13过滤等级更多的意义则是在于满足消费者的心理需求,其实滤网过滤等级过高,反而会使新风设备风箱的风压加大,过大的风压会导致主机封仓密封度降低最终当密封度降低到一定程度后,也就无法保证过滤效果了,往往很多新风设备刚刚安装时,过滤效果明显,在设备使用1年或者更久时间后,净化能力会降低很多,这就是因为封仓风压过大,在强压下过久而导致的密封条出现孔隙或脱落所导致的。所以合理选择新风设备科学使用新风设备才是正途。

  谈了很多,还是希望新风行业能向着更成熟更科学的方向发展,希望我们的新风行业能走向一个又一个的辉煌。

  以上阐述仅代表哈沃斯新风观点,如有不同看法敬请留言,大家共同探讨!


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