鼓風機門測試系統(tǒng)
鼓風機門測試(DOOR FAN TEST)的歷史
鼓風機門技術*早是用來測量建筑物的氣密性在瑞典1977左右。 這個*早實現使用安裝在一個窗口風扇,而不是一門。 類似的窗口式測量技術,正在追求的卡菲在得克薩斯州, 和門式試驗的球迷們正在Harrje,Blomsterberg和發(fā)展Persily在普林斯頓大學,幫助他們發(fā)現和修復漏氣的房屋在一個兩河,新澤西州房屋發(fā)展。 哈羅德·奧爾也被確定為一組在薩斯喀徹溫省,加拿大誰是尋求類似的測試方法的一員。 這些早期的研究工作證實了吹風機門測試的潛在力量在揭示否則下落不明家中的能量損失。 此前,各地的門,窗和電源插座空氣泄漏被認為是家中的主要泄漏途徑,但Harrje,杜特和Beya用鼓風機門識別“熱旁路”。 這些都是旁路漏風部位,如閣樓實用追逐,這占了大多數家庭空氣泄漏能量損失廣闊的百分比。 使用的鼓風機門在家庭能源改造和防寒保暖工作變得由被稱為“篡改的房子”研究人員在東 ,西海岸。鼓風機門測試系統(tǒng)售在美國于1980年。 Harmax開始于1981年出售的單位,緊隨其后的是能源學院于1982年。
雖然這些鼓風機門的測試工作是在查明滲漏途徑和占否則莫名的能量損失有用的,結果不能用來確定建筑物的實時空氣交換在自然條件下,甚至以確定年均空氣交換水平。 謝爾曼[8]屬性在這樣做是為了Persily和Kronvall,誰估計全年平均空氣交換的**次嘗試:
允許的進一步發(fā)展物理建模工作[9]和驗證[10]的研究人員在滲透模型勞倫斯伯克利國家實驗室 (LBNL)。 該模型結合了來自鼓風機門測試,每年天氣數據導出,生成時間分辨通風率對于一個給定的家在一個特定的位置數據。 這種模式已被納入基礎的ASHRAE手冊(1989),并已在ASHRAE標準119的發(fā)展已經使用[11]和136。 [12]其他的滲透模式已經在其他地方發(fā)展,其中包括由Deru和**在國家可再生能源實驗室 (NREL),在整個建筑能耗模擬使用。 [13]
如何鼓風機門測試工作
一個基本的鼓風機門系統(tǒng)包括三個組成部分:一個校準風扇,門面板系統(tǒng),和一個壓力測量裝置( 壓力計 )。
鼓風機門測試系統(tǒng)測試設置
鼓風機,風扇門暫時封閉到使用門板系統(tǒng)外部門口。 所有室內的門被打開,所有外部的門窗都關閉。 暖通平衡阻尼器和寄存器都沒有進行調整,和壁爐等操作阻尼器應該被關閉。在家里所有的機械排風裝置,如衛(wèi)生間排風,廚房排油煙機或烘干機,應該被關閉。 壓力管道是用來測量風扇壓力,并且還運行到建筑物的外部,以使室內/室外的壓力差可以被測量。 外部壓力傳感器應該從風和陽光直射的地方被屏蔽。 該測試通過密封風扇的臉和測量基線的室內/室外的壓力差開始。 平均值是在測試過程中被減去所有的室內/室外的壓差測量。
鼓風機門測試系統(tǒng)測試程序
鼓風機門風扇是用來吹空氣進入或離開建筑物,營造正面或負面的壓力之間的內外差。 這個壓力差迫使空氣通過在建筑圍護所有孔和穿透。 在建筑物(例如更少的孔)更嚴格,越少的空氣從送風機門風扇需要建立在建筑物的壓力變化。 通常,只有減壓測試執(zhí)行,但兩者的減壓和加壓是優(yōu)選的。 不同的價值觀鼓風機門指標是可以預期的加壓和減壓,由于建筑圍護結構的響應定向氣流。 *小的風扇環(huán),允許風扇以達到*大目標室內/室外的壓力差應被使用。 一個多點測試可以手動或使用的數據采集和風機控制軟件產品進行的。 手動測試包括調整風扇保持了一系列的室內/室外的壓差,并記錄所產生的平均風機和室內/室外的壓力。 另外,單點測試可以被執(zhí)行,其中所述送風機風扇門被加速到一個基準室內/室外的壓力差和風扇壓力被記錄。 鼓風機門五金經常直接將風機壓力測量風扇的氣流值。
鼓風機門測試系統(tǒng)
取決于如何鼓風機門執(zhí)行測試,各種各樣的氣密性和建筑物氣流度量可以來自所收集的數據。 一些*常見的度量和它們的變化在下文討論。
鼓風機門測試系統(tǒng)氣流在指定的建筑物壓
一個度量是測量氣流在給定建筑物到外面的基準壓力時,通常在50帕斯卡(Q 50)。 這個標準化的單點試驗允許在同一基準壓力計量院之間的比較。 適當高的壓力,如50 Pa時,選擇這樣的堆引起的氣流和風力驅動的氣流的影響降至*低。 這增加了測量的可重復性,基本上控制了不同的溫度及風條件下的建筑物可以進行測試。 不同的尺寸和類似信封的質量樓宇會有不同的結果在本次測試。
鼓風機門測試系統(tǒng)每單位的氣流面積或建筑面積
常,則作出了努力,通過在特定的建筑物壓力要么建筑物的面積,或它的總表面面積的氣流正常化,以控制建筑物大小和布局。 通過采取氣流速率通過風扇和由區(qū)域分割生成這些值。 這些度量是大多數用于評估結構和圍護結構的質量,因為它們歸一化總建筑泄漏面積,以面積,通過它可能發(fā)生泄漏的總量。 換句話說,有多少漏每墻壁,地板,天花板等的單位面積發(fā)生
在指定的建筑物壓每小時換氣
這個歸一化的氣流在通過建筑物的體積,這使得對于不同的尺寸和布局的房屋的更直接的比較,在指定的建筑物的壓力。 此指標表示將在哪個空氣在建筑物中被替換與外界空氣的速度,并因此,在室內空氣質量測定的一個重要指標。
鼓風機門測試系統(tǒng)有效的泄漏面積
為了利用風扇所產生的增壓值,并使用它們在決定自然空氣交換,建筑物的有效面積滲漏必須計算。 在建筑圍護結構的每一個縫隙和裂紋貢獻了一定的面積與建筑物的總泄漏區(qū)域。有效漏區(qū)假定所有在建筑物的各個漏區(qū)域被組合成一個單一的理想化的孔口或孔。 這個值通常被描述為業(yè)主作為一個窗口,是開放的24/7,365在他們的建筑面積。 在ELA將取決于用來計算它的基準壓力變動。 4帕通常用于美國,而10 Pa的基準壓力用于在加拿大。
至關重要的是,單位是仔細保存在這些計算。 C棟和n 建筑 ,應使用計算SI單位,ρ和ΔP 參考應該是千克/米3和Pascal分別。 另外,C棟和n 大樓可以計算英制單位 ,與ρ和ΔP參考是磅/英尺3英寸和磅力 /英寸2,分別。
該ELA可以使用,隨著使用的勞倫斯伯克利國家實驗室的滲透模式,通過一年四季的建筑圍護結構,以確定氣流速度產生的具體入滲率(次)。每單位建筑面積泄漏或表面積
泄漏面積的估計也可以歸為外殼被測試的大小,例如,LEED綠色建筑評估體系已經設置為每100平方英尺泄漏面積1.25平方英寸(8.1 平方厘米)多戶住宅單元的氣密性標準圈地面積(9.3 平方米 ),以控制** 煙霧單位之間。 這等于0.868厘米/米2。 [19]
鼓風機門測試系統(tǒng)歸漏
歸漏是建筑圍護結構相對于建筑規(guī)模和故事的數量的松緊度的度量。
使用的鼓風機門測試
鼓風機門可在多種類型的測試中使用。 這些包括(但不限于):
- 對于氣密性試驗住宅及商業(yè)樓宇
- 與能效標準,如測試建筑物是否符合IECC和ASHRAE 。
- 測試建筑圍護結構和水密性和雨水滲透窗框
- NFPA清潔劑滯留測試(這種類型的測試通常被描述為一門風扇測試 ,而不是一個鼓風機門考試)
- 管道泄漏檢測強制空氣加熱/冷卻系統(tǒng)-無論是供應(通風口)管道和回風管道可以進行測試,以確定是否和多少,他們漏氣。
NFPA外殼完整性測試鼓風機門測試系統(tǒng) (DOOR FAN TEST)
NFPA外殼完整性檢測是一種特殊類型的測試,通常測量建筑物內的房間的氣密性(雖然測試整個建筑需要偶爾測試)是由清潔劑滅火系統(tǒng)的保護。 這些類型的機柜通常含有大量的計算機和電子硬件的服務器機房。
NFPA標準對設備的校準比其他類型的測試更加嚴格,但任何現代鼓風機門設備是足夠準確的執(zhí)行NFPA外殼完整性測試(DOOR FAN TEST)。
該NFPA標準要求吹風機門操作員進行培訓,但不指定本次培訓的性質或來源。 沒有可用于外殼的完整性測試方法沒有官方NFPA訓練在這個時候。
一個NFPA外殼完整性測試結果通常是在報道的代理人保留時間表示為這房間會保留在代理濃度足以抑制火災持續(xù)時間的形式。 根據房間的面積泄漏這個保留時間不同,所使用的泄漏的位置和特定的清潔劑。
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- 主場表現
- 綠改造
- 防寒保暖
- 高效的能源使用
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