Приточная принудительная вентиляция: как работает, виды, устройство и монтаж
Система принудительной вентиляции: что это и как работает
В любом жилом помещении важна правильная вентиляция, некачественная система не позволит создать благоприятный для людей микроклимат. Иногда от воздухообмена зависит здоровье и даже жизнь человека. Традиционно в жилых комнатах использовалось естественное проветривание. Но повсеместное использование алюминиевых и пластиковых оконных конструкций с качественным уплотнением, сформировать благоприятный микроклимат поможет только принудительная вентиляция.
Почему недостаточно естественного проветривания
Естественная вентиляция очень простая, но ее надежности недостаточно. В разных ситуациях она перестает работать:
- При установке герметичных окон, воздух с улицы не поступает, а из помещения он через вытяжной канал уходит. Вместо него воздух поступает из подъезда, межстенных пустот или других помещений. Так получить свежую, богатую кислородом атмосферу вы не сможете;
- Если строители или проектировщики допустят ошибку, то подъезд в зимний период будет промерзать, и вытяжка так же замерзнет.
Из-за этого не появляется низкое давление, воздушные массы не перемещаются и естественное проветривание не происходит; - Вентиляционные каналы очищают регулярно, если они загрязняются, то, просвет в канале стает намного меньше, воздух поступает медленно. Эффективность системы значительно падает;
- При сильном ветре на улице, он может задувать выходящий воздух назад, он собирается в вытяжке, поднимается давление, и вентиляционная система не работает.
На эффективность естественной вентиляции прямо воздействует – наружная температура, состояние вентиляционных каналов, сила и направления потока ветра. Не все человек может изменять под свои потребности, поэтому полностью естественный приток контролировать нельзя.
Поможет принудительная вентиляция, с ее помощь свежий воздух поступает в результате работы вентилятора. Если собрать систему с производительным двигателем – в жилище наверняка будет свежий воздух.
Когда в доме необходимо механическое проветривание
Это требуется если естественная не работает или выполняет свою задачу плохо.
Существует 3 основания, при которых необходима система принудительной вентиляции:
- В жилище не поступает свежий воздух;
- Поступает грязный воздух;
- Не удаляется воздух из жилища.
Требования к вентиляционной системе
Правила установки и эффективности этой конструкции подробно описаны в подзаконных актах:
- ГОСТ 30494-2011, указывает основные требования к микроклимату в комнатах;
- СП 60.13330.2012, описывает правила и требования к вентиляционной системе.
Правильно устроенная принудительная приточная вентиляция, описана в СП 54.13330.2016 и СП 55.13330.2016. В этих положениях говорится, что воздухообмен требуется для формирования необходимого для человека качества воздуха. Количество вредных веществ не должно быть выше указанных значений. Одновременно воздухообмен должен помогать в создании комфортных условий для людей.
При этом в конструкции принудительной производительной системы вентиляции должны учитываться:
- Скорость перемещения потоков воздуха по комнате;
- Постоянная температура;
- Влажность;
- Локальная асимметрия температуры.

Недопустимы резкие или большие перемены температуры. Если при проветривании возможны перепады более 2-3 градусов, то вентиляция устроена неправильно. Температурные характеристики не должны, сильно отличатся по высоте комнаты. Если вверху и внизу помещения разница температуры более 2 градусов, то эти условия нельзя назвать комфортными.
Выбор вентиляционной системы
Какая принудительная система вентиляции в квартире лучше, зависит от помещения. Требуемая мощность вентилятора и нужен ли он вообще, зависит от производительности вентиляционных каналов. Исправная система должна обновлять минимально 25 м³ воздуха в час. Это значение для вытяжки проветривающей помещения использующихся для отдыха людей.
На самом деле часто требуется более эффективный воздухообмен.
Это происходит из-за низкого качества воздуха за пределами дома. Например, если дом расположен возле оживленной улицы, тогда в воздухе содержится много углекислого газа. В крупных городах его содержание иногда доходит до 400 см³ на 1 м3 воздуха.
Устройство
При выборе конструкции принудительной системы вентиляции в квартире, помните, что на эффективность прямо влияют условия эксплуатации. Одни разновидности вентиляционной системы предназначены для типовых вентканалов. Для монтажа других потребуется установить собственные воздуховоды, они увеличат общую стоимость, но повысят эффективность работы всей системы.
Конструкция принудительной вентиляции не сложная. Она состоит из нескольких элементов, улучшающих воздухообмен в помещении. В системе обязательно присутствуют:
- Защитные решетки, устанавливаемые на вентканалы. Они предохраняют вытяжные отверстия от грызунов, различных насекомых и обычного мусора, одновременно не мешая перемещению воздуха;
- Воздушные фильтры.
Вентиляционная система с устройствами очистки воздуха, позволяет предотвратить проникновение летучего мусора и пыли в помещение от мелкой пыли. Производят множество разных моделей фильтров для принудительной приточной вентиляции, имеющих различную стоимость и способность к очистке; - Воздушные клапаны. Позволяют при необходимости изменять силу и скорость потока воздуха, проникающего в комнату через воздухозаборник. Одновременно они обеспечивают защиту вентиляции в зимний период;
- Механический вентилятор. Это основная часть системы, обновляющая воздух. От него прямо зависит производительности вентиляционной системы;
- Звукопоглотители. Существенно уменьшают уровень шума от работающих механизмов.
- Калорифер. Позволяет выровнять температуру между уличным и комнатным воздухом. Использование принудительной производительной вентиляции с этим устройством, уменьшает расходы на отопление комнаты;
- Вентиляционные каналы. Принудительная вентиляция в квартире, не имеющей воздуховодов, не существует.
По ним перемещается свежий воздух с улицы, они позволяют перемещать его по зданию и по этим каналам удаляют грязный воздух из комнат; - Автоматические приспособления климат-контроля. Существует множество подобных изделий отличающихся по функциям и стоимости. К примеру, приточный бризер стоит недорого и займет мало места, но он позволит забыть о необходимости проветривания помещения, обеспечит при закрытых створках окна, круглосуточную свежесть в доме.
Проще всего самостоятельно собрать механическую вытяжку. Но чтобы получить производительную и эффективную систему, применяют самодействующие компоненты климат-контроля. Эти устройства дают возможность постоянно контролировать работу всей системы, своевременно изменяя параметры с учетом погодных условиях.
Выбор компонентов вентиляции для создания подходящего микроклимата зависит от комнаты, в которой организовывают проветривание. К примеру, в гараже нет необходимости устанавливать ионизатор воздуха, в нем так же не потребуются устройства круглосуточного регулирования температуры.
В небольшой квартире для каждой комнаты не потребуется отдельный рекуператор. Но его желательно использовать на общем воздуховоде в большой дом, что позволит сэкономить на отопление дома. Для любого вида помещений есть свой набор необходимых устройств.
В квартире
Проще всего вентиляцию создать с помощью установки настенных бризеров. Он позволят сформировать комфортный микроклимат в любой сезон года. Плюсом является и то, что их легко монтировать и небольшая стоимость устройств. Их устанавливают и полностью подготавливают к работе за минимальный срок.
При использовании приточного вентиляционного устройства, вы обеспечите все помещения здания надежным проветриванием. Но монтаж такой установки трудоемкая и дорогая работа, ее желательно планировать во время проведения капитального ремонта. В потолке прокладывают воздуховоды, для принудительного перемещения свежего воздуха. Основа конструкции – громоздкое устройство с производительным вентилятором. Этот агрегат подает за час сотни кубометров свежего воздуха.
Минусы этой установки:
- Дороговизна. Часто устройство стоит значительно дороже, чем установка настенного бризера или другой похожей вентиляционной системы;
- Сложность монтажа. Для устройства воздушных каналов подающих воздух в каждое помещение, придется подготовить десятки проходов в стенах;
- Уменьшение высоты потолка. Созданные воздуховоды лучше всего скрыть подвесным потолком. Главный блок имеет большие размеры, его желательно устанавливать на наружной стене или балконе;
- Потребуется закупать дополнительные приспособления – калориферы, воздушные клапаны, и так далее.
Потребуется учитывать разницу температур удаляемого и входящего в помещение воздуха, приобрести оборудование снижающее затраты на отопление комнат что потребует дополнительных затрат. По этой причине схемы устройства ПВУ наиболее сложные.
В частном доме
В частном доме в отличие от многоквартирных здание нет проложенных в несущих стенах вентиляционных каналов, их придется прокладывать отдельно.
- Комбинированная система. Одновременно используется естественное и принудительное проветривание дома. Конструкция проста в монтаже и обслуживании. Но требует увеличенных затрат на компенсации разницы температуры воздуха;
- Принудительная вентиляция с установкой системы охлаждения. Требует монтажа кондиционера на входном канале, в дом сразу поступает охлажденный воздух. Во время летней жары микроклимат в здании становится комфортней;
- С подогревом. В канале устанавливается рекуператор или теплообменник, позволяющие компенсировать разницу температуры воздуха. Недорогой и эффективный способ проветривания, но дно требует больших затрат из-за покупки дорогого рекуператора;
- Приточно-вытяжная принудительная рекуперационная вентиляция воздуха в квартире. Требуется монтировать специальный блок, охлаждающий или нагревающий свежий воздух. Его использование оптимизирует температуру потоков, снижая затраты на обогрев помещений;
- Кондиционирование.
Дорогой, но результативный способ, принудительно воздух поступает в вентиляцию с помощью кондиционера. Потоки нагреваются, охлаждаются, очищается от пыли, ионизируется или улучшается другим способом.
Проще всего устроить вентиляцию в загородном доме – установить приточный клапан. В нем есть только воздушный фильтр и заслонка, устройство несложно монтировать самостоятельно.
Расчет системы
Без правильного математического расчета нельзя создать эффективную принудительную вентиляционную установку в квартире. Есть несколько обязательных вычислений, которые учитывают:
- Производительность вентиляционной установки;
- Мощность вентиляторов;
- Необходимость использования, вид и производительность дополнительных принудительной системы вентиляции в квартире;
- Диаметр воздушных каналов;
Шум, создаваемый работающей принудительной вентиляционной системой.
Основным показателем при расчете системы служит расчет по кратности. В этом случае кратность – характеристика, показывающая, сколько раз в определенном объеме обновляется воздух за час.
С его помощью рассчитывается требуемая для ваших условий производительность принудительной вентиляционной установки в квартире. Для любой комнаты есть нормы кратности, которые выясняют с помощью таблицы СНиП.
Основная проблема, с которой сталкиваются домовладельцы, создающие вентиляционную систему – высокая стоимость производительных и качественных компонентов. При определенных затратах несложно сделать из любой маломощной производительную систему. В этом самое важное сделать выбор – качество или экономия финансов.
Приточная система вентиляции
Типы вентиляции ›
Приточную вентиляцию по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на приточную вентиляцию, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа.
Приточная вентиляция поможет вам решить вопрос полноценного воздухообмена в квартире и создать здоровый микроклимат в соответствии с ГОСТ 30494-2011.
Согласно строительным регламентам в каждой квартире монтируется система вытяжной вентиляции: отработанный воздух выводится из помещения через вентиляционные отверстия на кухне и в санузле, в то время, как чистый воздух с улицы под естественной тягой просачивается в помещение через щели ограждающих конструкций (окна, двери) и сами стены.
Наши преимущества:
10
10 лет стабильной и успешной работы
500
Выполнено более 500 000 м2
₽
Почему у нас лучшая цена?
24
Минимальные сроки
100
100% контроль качества
5
5 лет гарантии на выполненные работы
1500
1500 м2 площадь собственных складских помещений
Преимущество данного метода в том, что воздушные потоки в квартире «запирают» воздух на кухне и в санузле, не дают запахам распространяться по квартире.
Рис 1. Схема циркуляции воздуха в естественной приточно-вытяжной системе вентиляции
Однако применение теплоизолирующих строительных материалов и пластиковых окон сводят к нулю эффективность естественной вентиляции: не остается свободных каналов для поступления свежего воздуха в квартиру.
В результате в помещении может возникнуть отрицательное по отношению к улице давление, и по каналам вытяжной вентиляции в помещение начнет поступать воздух с улицы, распространяя запахи из кухни и санузла по квартире.
Таблица сравнения естественной и принудительной систем вентиляции
Параметры сравнения | Естественная вентиляция | Принудительная вентиляция |
Объем приточного воздуха | Произвольный, зависит от погодных условий и характеристик ограждающих конструкций | Определяется производительностью вентиляционного оборудования |
Точка выхода | Произвольно, обычно – окна и двери | Точка установки оборудования (бесканальные системы) или проектные точки в канальных системах. |
Температура приточного воздуха | Соответствует уличной температуре | Можно контролировать с помощью нагревательного/охлаждающего или рекуперационного блока вентустановки |
Чистота воздуха | Идентична уличному воздуху | Можно очищать от пыли и других вредных примесей |
Энергозатраты | Бесплатно | Зависит от мощности вентиляционной установки и наличия дополнительных функций |
Шум | На практике: чем производительнее система естественной вентиляции, тем ниже шумоизоляция помещения от внешней среды | Надежная звукоизоляция от внешней среды. |
Виды приточной вентиляции
Все виды приточной вентиляции можно разделить на:
- Бесканальные
- Канальные
В бесканальных системах приток свежего воздуха осуществляется через специальные устройства или клапана, вмонтированные в стены или окна. Преимущество таких систем в том, что они занимают минимум пространства, однако воздухообмен осуществляется через одну конкретную точку, нередко создавая в помещении сквозняки.
В канальных системах вентиляции используется разветвленная сеть воздуховодов, доставляющих воздух в проектные точки по всей квартире или дому. Зачастую канальные системы более производительны, и позволяют реализовать функции нагрева и очистки воздуха.
Функции приточной вентиляции можно возложить и на бытовой кондиционер (сплит-систему), если среди его функций есть приток свежего воздуха – в недорогих моделях есть только рециркуляционный воздухообмен, и для вентиляции помещений они не подходят.
Рис 2. Принцип устройства кондиционера с подмесом свежего воздуха
Бесканальная приточная вентиляция
В зависимости от степени сложности бесканальная приточная вентиляция делится на три вида:
- Оконные клапана
- Приточный вентилятор
- Приточная установка
Оконные клапана относятся к естественной вентиляции и в России практически не используются по климатическим условиям. Воздух поступает в помещение под воздействием естественной тяги вытяжной вентиляции, поэтому в осенне-зимний период в помещении могут образовываться холодные сквозняки, а в летнее время клапана будут практически бесполезны.
Рис 3. Принцип работы оконного клапана
Приточный вентилятор врезается в оконную систему либо внешние стены зданий. В России слабо распространены.
Рис 4. Приточный вентилятор
Приточные установки представляют собой компактные вентиляционные системы.
В шумоизолированном корпусе размещены вентилятор, фильтр и калорифер. Как следствие, воздух, проходя сквозь устройство, нагревается до регламентированных СНиП 18 0С и очищается от вредных уличных примесей. Дополнительное преимущество подобной установки – помещение изолировано от уличного шума, что в принципе невозможно при использовании клапанов и обычных вентиляторов. Большинство приточных установок используется в канальных системах вентиляции, но есть и отдельные модели для самостоятельной установки.
Пояснение на вопрос: зачет нагревать приточный воздух. При попадании холодных воздушных масс в отапливаемое помещение образуется конденсат, затем в условиях повышенной влажности начинают активно расти плесневые грибы – токсичные для человеческого организма.
Рис 5. Устройство приточной установки
Большинство приточных установок оснащено фильтром грубой очистки, который не захватывает мелкую атмосферную пыль и другие вредные примеси. Для вентиляции загородного коттеджа этого достаточно, но в городской черте будет разумно укомплектовать вентиляционную установку дополнительным фильтром класса F7 – он задерживает даже частицы размером менее 1 мкм.
Наиболее глубокую очистку воздуха обеспечивают фотокаталитические и угольные фильтра.
Канальная приточная вентиляция
Для полноценного воздухообмена во всем доме (квартире, офисе и т.д.) используются канальная приточная вентиляция. Чистый воздух от приточной установки доставляется в проектные точки по специально оборудованным воздуховодам.
Единственный недостаток канальной вентиляции – разветвленная сеть воздуховодов, которые необходимо скрыть в запотолочном пространстве.
На рисунке 5 подробно описано, как воздух по встроенным каналам механической приточной вентиляции попадает во все комнаты здания, чтобы затем, вытесняя отработанные через воздухозаборники системы естественной вытяжной вентиляции.
Рис 5. Схема циркуляции воздуха в частном доме
Для вентиляции крупных объектов (загородный дом, офис и т.п.) приточная установка вынуждена нагревать большой объем воздуха, что сказывается на энергозатратах. Их можно снизить несколькими способами:
- Установка рекуператора в приточно-вытяжной вентиляционной установке – приточный воздух нагревается за счет удаляемого.

- Установка водяного калорифера – воздух нагревается от системы отопления.
- VAV-система с тонкими настройками подает воздух только в те помещения, где в этом есть необходимость.
Нормы расчета приточной вентиляции
Расчет принудительной приточной вентиляции осуществляется согласно СНиП 41-01-2003 и МГСН 3.01.01, которые регламентируют кратность воздухообмена в зависимости от назначения помещения.
Согласно нормативам, в течение каждого часа должна осуществляться полная замена воздуха в жилом помещении. Объем каждой комнаты рассчитывается по формуле:
V = A х B х h,
Где А и В – это длина и ширина комнаты, а h – ее высота.
Кратность воздухообмена для кухни обычно рассчитывается исходя из количества оборудования и приборов, выделяющих тепло. Нормативы колеблются в пределах 1,5 – 2 раза.
Расчет воздухообмена в санузле высчитывается из нормативов 50 м3/ч на унитаз и 25 м3/ч на ванную.
Помимо расчета воздухообмена по объему и назначению помещений, необходимо учитывать, что в каждую жилую комнату необходимо обеспечить до 60 м3/ч свежего воздуха на каждого человека (30м3/ч – для спальни).
Нормы воздухообмена в офисных помещениях составляют примерно 50 м3/ч на каждого сотрудника.
Суммируя объем необходимого воздухообмена в каждом отдельном помещении, вы получите необходимую мощность приточной установки.
Ограничения приточной вентиляции
Нормативных значений воздухообмена вполне достаточно для создания комфортного микроклимата. Слишком медленный воздухообмен снижает эффективность системы вентиляции в целом (отработанный воздух долго остается в помещении), а более высокие значения при отсутствии согласованной вытяжной вентиляции могут привести к ряду негативных последствий:
- Сквозняки в квартире/доме
- Завышенное энергопотребление вентустановки (нагрев воздуха)
- Нарушения в работе естественной вытяжной вентиляции
Если первые два пункта доставляют неудобства исключительно вам, то избыточное давление в общедомовом канале вытяжной вентиляции может нарушить вентиляцию у ваших соседей, в том случае, если в вашем доме есть сборные каналы вентиляционной системы.
Для вентиляции квартир и загородных домов используют бытовые приточные установки с низким уровнем шума, имеющие производительность от 300 – 500 м³/ч (в квартирах) до 2000 – 3000 м³/ч (в коттеджах и офисах).
«ИНТЕХ» — инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.
Приточную вентиляцию по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на приточную вентиляцию, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email [email protected] или через форму заказа.
Получите коммерческое предложение на email:
Добавить файлы …
Нужна консультация? Звоните:
+7(495) 146-67-66
Отзывы о компании ООО «ИНТЕХ»:
Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
национальных оценок увеличения поставок механических вентиляторов в США во время пандемии COVID-19 | Медицина интенсивной терапии | JAMA Network Open
Письмо об исследовании
Реаниматология
2 августа 2022 г.
Томас С. Цай, доктор медицины, MPH 1,2 ; Э. Джон Орав, доктор философии 3 ; Ашиш К. Джа, MD, MPH 4 ; и другие Хосе Ф. Фигероа, доктор медицины, MPH 3
Принадлежность автораИнформация о статье
1 Отделение хирургии, Больница Бригама и Женщин, Бостон, Массачусетс
2 Департамент политики и управления здравоохранением, Гарвардская школа общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, Бостон, Массачусетс
3 Отделение общей внутренней медицины, Больница Бригама и Женщин, Бостон, Массачусетс
4 Школа общественного здравоохранения Университета Брауна, Провиденс, Род-Айленд
JAMA Сеть открыта.
2022;5(8):e2224853. doi: 10.1001 / jamanetworkopen.2022.24853
Введение
Несмотря на беспрецедентный спрос на аппараты ИВЛ в США во время пандемии COVID-19, последний опрос больниц США проводился в 2010 г. и оценил приблизительно 62000 полнофункциональных аппаратов ИВЛ. 1 Чтобы удовлетворить спрос на искусственную вентиляцию легких, федеральное правительство сослалось на Закон об оборонном производстве, чтобы в партнерстве с производителями закупить до 200 000 вентиляторов различной функциональности на разных этапах производства для Стратегического национального запаса США. 2 Во время пандемии многие больницы также закупили дополнительные полнофункциональные аппараты ИВЛ. Поэтому мы провели обновленную оценку текущих аппаратов ИВЛ, используемых в больницах США, чтобы помочь с текущей и будущей готовностью к пандемии и определить, коррелируют ли какие-либо изменения с бременем COVID-19.
Методы
В этом перекрестном исследовании мы использовали новые данные ежегодного опроса Американской ассоциации больниц (AHA) за 2020 год, чтобы оценить увеличение поставок аппаратов искусственной вентиляции легких.
Вопросы по ИВЛ были разработаны в ответ на COVID-19пандемии и были впервые представлены в 2020 году. Данные AHA были объединены с данными переписи населения США и данными о бремени COVID-19 от Министерства здравоохранения и социальных служб за 2020 год, чтобы соответствовать году опроса AHA. 3 Мы оценили, зависит ли увеличение количества аппаратов ИВЛ для взрослых, детей и новорожденных в больницах США в зависимости от структурных особенностей больниц, региона и статуса системы социальной защиты, используя многопараметрическую регрессионную модель, взвешенную по вероятности ответа на опрос, для создания оценок на национальном уровне. Затем мы создали карту существующих аппаратов искусственной вентиляции легких для взрослых на 100 000 жителей, используя оценки населения на уровне штата по данным переписи населения США 2020 года. 4 В анализе на уровне штата использовалась статистика Пирсона для оценки корреляции между увеличением числа аппаратов ИВЛ на душу населения и госпитализацией в отделения интенсивной терапии (ОИТ) COVID-19 на душу населения.
Анализы проводились с помощью SAS, версия 9.4M7 (SAS Institute Inc). Двусторонний P < 0,05 указывает на статистическую значимость. Это исследование было признано освобожденным от рассмотрения институциональным наблюдательным советом Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана из-за использования обезличенных данных на уровне больницы. Мы следовали рекомендациям по отчетности STROBE.
Полученные результаты
Всего на опрос ответили 2712 из 4609 больниц неотложной помощи для взрослых в США (коэффициент ответов 58,8%). Откликнувшиеся больницы чаще были крупными (367 [13,5%] против 111 [5,9%]; P < ,001), крупными учебными больницами (207 [7,6%] против 44 [2,3%]; P < . 001), а не для получения прибыли (1887 [69,6%] против 979 [51,6%]; P < .001). Из больниц, предоставляющих педиатрическую помощь, ответили 1103 из 1397 (коэффициент ответов, 79.0%). Многомерное скорректированное относительное увеличение использования ИВЛ для взрослых во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в 2020 г.
составило 31,5% (95% ДИ, 22,4–41,3%; 90 063 P < ,001) (таблица). Статистически значимое увеличение числа аппаратов ИВЛ для взрослых во время пандемии COVID-19 не различалось по больничным характеристикам (таблица). Увеличение числа аппаратов искусственной вентиляции легких у детей и новорожденных составило 15,6% (95% ДИ, 1,6–31,5%; P = ,03).
Южная Каролина, Аляска, Невада, Айдахо и Миссисипи имели самые низкие запасы механических вентиляторов для взрослых на душу населения, тогда как Нью-Йорк, Луизиана, Арканзас, Северная Дакота и Вашингтон, округ Колумбия, имели самые высокие запасы на душу населения (рисунок). Увеличение числа аппаратов ИВЛ на уровне штатов во время пандемии не коррелировало с нагрузкой в отделениях интенсивной терапии на уровне штатов (9).0063 р = 0,13; P = .37).
Обсуждение
Это кросс-секционное исследование выявило значительное увеличение количества ИВЛ для взрослых и детей, о которых сообщили в больницах неотложной помощи в 2020 г.
, по сравнению с 2019 г. Ограничения исследования включают возможную систематическую ошибку ответа. Ежегодный опрос AHA не проводил различий между функциональностью вентиляторов, изменениями в количестве наркозных аппаратов ИВЛ или транспортных, резервных или арендованных аппаратов ИВЛ, а также не учитывал временное распределение аппаратов ИВЛ, координируемое государственными департаментами здравоохранения или Динамическим резервом аппаратов ИВЛ. 5 Увеличение числа аппаратов ИВЛ, которые были развернуты в больницах, не коррелировало с бременем штата в отделении интенсивной терапии COVID-19, но этот вывод может не учитывать более динамичные изменения запасов вентиляторов в больницах во время волн пандемии. Как в отношении текущей пандемии COVID-19, так и в отношении готовности к будущей пандемии эти результаты могут помочь лицам, определяющим политику, в развертывании аппаратов ИВЛ в штатах с наиболее острой потребностью в аппаратах ИВЛ.
Наверх
Информация о статье
Принято к публикации: 5 июня 2022 г.
Опубликовано: 2 августа 2022 г. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.24853
Лицензия CC-BY. © 2022 Tsai TC et al. Открытие сети JAMA .
Автор, ответственный за корреспонденцию: Томас С. Цай, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, отделение хирургии, Brigham and Women’s Hospital, 75 Francis St, Boston, MA 02115 ([email protected]).
Вклад авторов: Д-р Цай имел полный доступ ко всем данным исследования и берет на себя ответственность за целостность данных и точность анализа данных.
Концепция и дизайн: Цай, Джа, Фигероа.
Сбор, анализ или интерпретация данных: Цай, Орав, Фигероа.
Составление рукописи: Цай.
Критическая проверка рукописи на наличие важного интеллектуального содержания: Все авторы.
Статистический анализ: Цай, Орав.
Получено финансирование: Цай.
Административная, техническая или материальная поддержка: Фигероа.
Надзор: Джа, Фигероа.
Раскрытие информации о конфликте интересов: Д-р Цай сообщил о получении грантов от Массачусетского центра наук о жизни и Массачусетского консорциума по готовности к патогенам во время проведения исследования и грантов от Фонда Содружества и Arnold Ventures помимо представленной работы. Доктор Фигероа сообщил о получении грантов от Массачусетского консорциума по готовности к патогенам во время проведения исследования и грантов от Фонда Содружества, Фонда Роберта Вуда Джонсона, Национального института старения, Епископального фонда здравоохранения и Arnold Ventures помимо представленной работы. Других раскрытий не поступало.
Финансирование/поддержка: Это исследование было поддержано грантом Массачусетского консорциума по готовности к патогенам, финансируемым Массачусетским центром наук о жизни.
Роль спонсора/спонсора: Спонсор не участвовал в разработке и проведении исследования; сбор, управление, анализ и интерпретация данных; подготовка, рецензирование или утверждение рукописи; и решение представить рукопись для публикации.
Заявление об отказе от ответственности: Эта рукопись была написана и представлена для публикации до того, как авторы поступили на государственную службу. Любые высказанные взгляды или мнения принадлежат этим авторам и не высказываются от имени федерального правительства.
Рекомендации
1.
Рубинсон Л, Вон Ф, Нельсон С, и другие. Механические вентиляторы в больницах неотложной помощи США. Медицина бедствий, подготовка к общественному здравоохранению . 2010;4(3):199-206. doi: 10.1001 / dmp.2010.18 PubMedGoogle ScholarCrossref
2.
Брэнсон
Р, Дихтер
JR, Фельдман
Х,
и другие. Стратегический национальный запас аппаратов ИВЛ США при коронавирусной болезни 2019: сравнение функциональности и анализ экстренной закупки 200 000 устройств.
Сундук . 2021;159(2):634-652. doi: 10.1016 / j.chest.2020.09.085 PubMedGoogle ScholarCrossref
3.
HealthData.gov. COVID-19 сообщил о воздействии на пациентов и вместимости больниц по штатам. Обновлено 27 июня 2022 г. По состоянию на 19 января 2022 г. https://healthdata.gov/Hospital/COVID-19-Reported-Patient-Impact-and-Hospital-Capa/g62h-syeh
4.
Бюро переписи населения США . Исторические данные о плотности населения (1910-2020 гг.). Обновлено 8 октября 2021 г. По состоянию на 23 декабря 2021 г. https://www.census.gov/data/tables/time-series/dec/density-data-text.html
5.
Keohane
ЛМ. Расширение возможностей ИВЛ — необходимость государственного и регионального планирования. Форум здоровья JAMA . 2020;1(4):e200391. doi:10.1001/jamahealthforum.2020.
0391Google ScholarCrossref
Разъяснение термина «постоянная принудительная вентиляция легких» для входных работ по системе PRCS.
Требования OSHA устанавливаются законом, стандартами и правилами. Наши пояснительные письма объясняют эти требования и то, как они применяются к конкретным обстоятельствам, но они не могут создавать дополнительные обязательства работодателя. Это письмо представляет собой интерпретацию OSHA обсуждаемых требований. Обратите внимание, что на наше руководство по правоприменению могут повлиять изменения в правилах OSHA. Кроме того, время от времени мы обновляем наше руководство в ответ на новую информацию. Чтобы быть в курсе таких событий, вы можете посетить веб-сайт OSHA по адресу https://www.osha.gov.
17 ноября 2005 г.
Г-н Дэваи Вонг
Начальник отдела управления проектами на Окинаве
Департамент армии
Инженерный округ армии США, Япония
APO AP 96338-5010
Уважаемый г-н Вонг! 11 июля 2005 г.
, письмо в Управление по охране труда (OSHA). Ваше письмо было передано в Управление общеотраслевых правоприменительных мер Управления программы правоприменения (DEP) для получения ответа на ваши вопросы, касающиеся соблюдения Стандарта OSHA по ограниченным пространствам, требующим разрешения, 29.CFR 1910.146. Ваши вопросы были переформулированы ниже для ясности.
Вопрос 1: Что представляет собой «постоянная принудительная вентиляция» согласно 29 CFR 1910.146(c)(5)(ii)(E)?
Ответ: «Постоянная приточная вентиляция» означает систему подачи или устройство, обеспечивающее положительное давление в помещении, где работают работники. Когда во время входа используется постоянная принудительная вентиляция, которая следует альтернативным процедурам и разрешена в соответствии со статьей 29.CFR1910.146(c)(5)(i)(A)–(F), должны быть соблюдены следующие условия: во-первых, ни один сотрудник не может входить в помещение для разрешений до тех пор, пока принудительная вентиляция не устранит любую опасную атмосферу, обнаруженную в помещении.
. Во-вторых, вентиляция должна быть направлена на вентиляцию ближайших помещений, где находится или будет находиться сотрудник, и должна продолжаться до тех пор, пока все сотрудники не покинут помещение. В-третьих, подача воздуха для вентиляции должна быть из чистого источника и не должна увеличивать опасность в помещении. Эти положения гарантируют, что атмосфера внутри разрешенного пространства остается безопасной в течение всей операции входа.
Вопрос 2: Удовлетворяет ли требованиям OSHA использование переносного вентилятора для очистки воздуха во время технического обслуживания?
Ответ : Переносной вентилятор может использоваться для непрерывной принудительной вентиляции при условии, что он удаляет опасную атмосферу. Это зависит от нескольких факторов, таких как, помимо прочего, размер и конфигурация разрешенного пространства, включая количество и расстояние между отверстиями, такими как входные двери или вентиляционные отверстия, а также производительность вентилятора, например кубические футы на метр (CFM).

Из-за этого не появляется низкое давление, воздушные массы не перемещаются и естественное проветривание не происходит;
Система воздуховодов практически бесшумна, вентиляционное оборудование оборудовано шумоизоляционным кожухом.