Самодельная приточная вентиляция: Самодельная домашняя вентиляция / Хабр

Содержание

Самодельная приточная вентиляция для комнаты



Все нижесказанное — личный опыт.

1. Решил установить систему приточной вентиляции в свою комнату. Надоел шум из открытого окна, но если закрыть окно, то быстро становится душно.

Монструозные системы вентиляции с воздуховодами сразу отверг — безумно дорого, нет места для всех агрегатов.

Второй вариант — повесить блок индивидуальной приточки на стену в нужную комнату. Минусы — тоже недешево (13-20 тысяч за устройства без учета монтажа), большая коробка на стене. Да и небольшой шум все равно есть, только теперь от самой приточки.

В обоих вариантах воздух поступает фильтрованный, а я не хочу дышать таким воздухом дома. Неживой он какой-то. Да и с гигиеничностью есть вопросы — не получится полностью разобрать, чтобы почистить от пыли и грязи.

Я решил пойти другим путем. Взял за основу стенной клапан пассивной вентиляции. Выглядит все компактно — за шторой даже не видно, что там что-то есть.

2. Вот так это выглядит на стене после монтажа. Устройство стоит 3200 плюс монтаж. Алмазным бурением проделывают аккуратную дыру в стене диаметром 13 см и вбивают в нее пластиковую трубу. К сожалению это очень пыльная процедура. И обои оказались безвозвратно испорчены. Но в моем случае я как раз планирую ремонт в комнате и обои будут новые.

3. Так выглядит труба с теплоизоляцией внутри. Внутренний диаметр трубы 12,5 см. Теплоизоляция выполняет функции и шумоизоляции и выполнена из плотного поролона, толщиной 3 см и длинной 34 см.

Удивительно, но при 7 см. внутреннего диаметра оставшегося прохода весь шум улицы полностью гасится. Шумоподавление примерно такое же как у очень хорошего тройного стеклопакета в закрытом состоянии. При этом происходит непрерывная вентиляция и поступает свежий воздух.

4. Со стороны улицы ставится защитная сетка — от дождя, снега и от комаров.

5. Со стороны комнаты ставится оголовок. В нем есть регулятор притока — шторы типа бабочка. Для зимы полезно, если нужно ослабить приток или совсем перекрыть.

6. В оголовке клапана был установлен сетчатый черный фильтр. Я его выкинул, т. к. он ощутимо вонял пластиком. Вместо него взял сетку от комаров и с помощью плотного изолона закрепил в оголовке клапана (фото сетки через несколько фото ниже). Старый фильтр:

7. Но пассивная приточка едва справляется зимой и работает только если в доме есть нормальная вытяжка в ванной/туалете. Летом тяга ухудшается и даже полностью останавливается.

Придумал решение.

Поскольку стена моего дома кирпичная и ее глубина 70 см., то я внутрь трубы установил вентилятор. Расположил его после теплоизоляции, таким образом он находится глубоко в стене и шум его работы гасится шумоизоляцией трубы. Дополнительно я обмотал его корпус изолоном для снижения вибрации. В качестве вентилятора выбрал вытяжной вентилятор испанской фирмы S&P Silent 100. Он оказался самым тихим из всех — 26 дБ на максимуме при 95 кубов притока воздуха. Для сравнения другие вентиляторы обычно шумят на 35-40 дБ. Одно неудобство — вентилятор был с декоративной квадратной крышкой, которую пришлось спилить.

8. Для регулировки скоростей вначале я взял обычный компактный регулятор той же фирмы S&P, но он заметно жужал при работе на низких оборотах вентилятора. Тогда я почитав форум ixbt приобрел электронный автотрансформатор SB0031 питерской фирмы. Его преимущество — бесшумная работа на низких оборотах и плавное включение вентилятора.


9. К регулятору дополнительно заказал ручку. И ее и регулятор я планирую спрятать в стену и все кабели уложить в штробу. Это еще предстоит сделать.


10. Крепеж оголовка клапана пришлось немного изменить, чтобы провести кабель к вентилятору внуть трубы. Для этого я снял резиновое кольцо с клапана и обмотал его изолоном, оставив продольное углубление для провода (см. выше).

11. Что получилось в итоге. Вентилятор работает практически бесшумно. Если подойти вплотную к стене то едва слышно шелест воздуха — намного тише чем самый хороший японский сплит-кондиционер на минимальной скорости. Думаю, что моя приточка с вентилятором выдает примерно около 10-12 дБ. С 2 метров вообще полная тишина даже ночью. Ни вибрации, ни гула, ничего не слышно. Сплю теперь в полной тишине. Неважно, что происходит за окном — у меня тишина. Окно закрыто, при этом свежий воздух непрерывно поступает вне зависимости от ветра или штиля. У меня есть прибор (анемометр) для измерения скорости воздушного притока, учитывая размеры выходных отверстий в клапане получается примерно 40-50 кубов свежего воздуха в час при бесшумной работе, можно сделать больше, но тогда будет немного слышно шелест воздуха из трубы.

Обслуживание.

Как видите — конструкция получилось простая, все прекрасно разбирается и достается, чтобы промыть и прочистить. Поролон можно аккуратно постирать в теплой воде с мылом. Трубу, оголовок клапана и вентилятор протереть тряпкой. Все чисто и стерильно. Самое главное — воздух поступает как есть, без фильтрации. Устройство даже не видно из-за шторы.

Однако есть и трудности.

Зимой, когда ниже -25’C на оголовке клапана иногда появлялся лед, в месте контакта холодного и теплого воздуха с пластиком клапана. Сама стена не запотевает и не промерзает, т. к. теплоизоляция в трубе защищает от холода.

Беспокоился как зимой будет работать вентилятор, который по паспорту расчитан только до нуля градусов. Но он отлично проработал всю зиму — всегда без проблем стартовал и только после нескольких часов простоя мог вначале немного шумнее работать, затем когда прогревался то работал бесшумно. Мне не удалось найти другие малошумные модели расчитанные специально на зимнюю работу — обычно они все очень шумные и высокоскоростные, что мне не надо.

Летом нужно один-два раза смахнуть пух и пыль с внешней сетки. Доступ к ней изнутри и через открытое окно — клапан ставят близко к окну.

Может получилось неидеально, но я получил в точности что хотел — бесшумно, компактно, дешево и удобное обслуживание.

Еще раз насчет фильтров воздуха. Я принципиально не хочу их устанавливать дома, где нахожусь много времени. Поэтому все готовые решения мне не подошли. Читал, что фильтрация задерживает аэроионы из воздуха и тем самым он ухудшается. Получается мертвый воздух. И еще сами фильтры становятся источником вторичного загрязнения. Поэтому в моем варианте использована только сетка от комаров.

Приточная вентиляция с подогревом воздуха своими руками

Если вы решили создать приточную вентиляцию с подогревом воздуха своими руками и не знаете с чего начать, попробуем в этой статье рассказать о составе такой системы и методике расчета оборудования и воздуховодов.

Состав приточной системы

Приточная система вентиляции с использованием нагрева воздуха состоит из вентилятора, обратного клапана, фильтра, электрического нагревателя, шумоглушителя и системы контроля мощности нагревателя. Шумоглушитель применяется в тех случаях, когда необходимо снизить уровень шума от работающего вентилятора. Для максимального уменьшения шума иногда применяют несколько шумоглушителей.

Шумоглушитель круглый серии СР

Обратный клапан перекрывает канал при неработающей вентиляции. Бывают типа бабочка или в виде заслонки с сервоприводом. При подаче напряжения заслонка открывается, при прекращении подачи закрывается.

Фильтр грубой очистки защищает элементы за собой от загрязнений с улицы и очищает приточный воздух от пыли, аллергенов и насекомых. Бывают кассетного и карманного типа. Карманный фильтры имеют большую площадь фильтрации, но дороже стоят. Фильтры для вентиляции имеют сменные вставки, которые снимаются и хорошо чистятся.

Электрический нагреватель предназначен для подогрева воздуха в холодный период года. Используется совместно с системой контроля нагрева. Это может быть и отдельная система автоматики, которая приобретается отдельно или может быть нагреватель со встроенным блоком управления. Также работу нагревателя может контролировать регулятор мощности нагрева Pulser.

Необходимо также позаботиться об установке реле времени для задержки отключения вентилятора для принудительной продувки тэнов нагревателя после его отключения.

Для уменьшения передачи вибрации и шума от вентилятора в сеть воздуховодов используются гибкие вставки ВВГ.

Гибкая вставка

Определение производительности

Первое, что необходимо сделать, это определиться с производительностью системы приточной вентиляции, то есть какое именно количество свежего воздуха с улицы будет подаваться в помещения. По старым, еще советским нормам, в жилые помещения необходимо подавать 60 м³/ч на каждого человека в помещении с постоянным пребыванием (спальня, детская) или 30 м³/ч в помещение с периодическим пребыванием (гостиная, кабинет). Европейские нормы в этом плане более лояльные и требуют меньшее количество свежего воздуха, в среднем м³/ч в час на каждого человека.

Примерный расчет приточного воздуха в квартире по старым нормам

  • спальня, 2 человека: 60 х 2 = м³/ч
  • детская, 1 человек: 60 м³/ч
  • гостиная, 3 человека периодическое пребывание: 30 х 3 = 90 м³/ч

Итого, для трехкомнатной квартиры необходимо подавать м³/ч

Расчет по европейским нормам

  • спальня, 2 человека: 30 х 2 = 60 м³/ч
  • детская, 1 человек: 30 м³/ч
  • гостиная, 3 человека периодическое пребывание: 20 х 3 = 60 м³/ч

Итого, для квартиры необходимо подавать м³/ч.

Какой метод правильный и как правильно подобрать расход? Мы рекомендуем ориентироваться на место расположения самого здания. Если это здание, которое находится в районе города с большим трафиком, то лучше остановиться на большем расходе воздуха. Если это тихий район или за городом, то логично выбрать меньший расход воздуха.

С расчетным методом мы ознакомились, есть еще нормы расхода воздуха по кратности воздухообмена. Кратность воздухообмена это величина, которая показывает сколько раз за один час должен смениться воздух.

Расчет всегда ведется или по кратности воздухообмена или по расчету. Выбирают большее значение.

Бытовые помещенияКратность воздухообмена
Жилая комната (в квартире или общежитии)3 м3/ч на 1м2 жилых помещений
Кухня квартиры или общежития
Ванная комната
Душевая
Туалет
Прачечная (бытовая)7
Гардеробная комната1,5
Кладовая1
Гараж
Погреб

Таблица кратности воздухообмена для коммерческих или производственных помещений

Промышленные помещения и помещения большого объемаКратность воздухообмена
Театр, кинозал, конференц-зал м3 на чел.
Офисное помещение
Банк
Ресторан
Бар, кафе, пивной зал, бильярдная
Кухонное помещение в кафе, ресторане
Универсальный магазин1,
Аптека (торговый зал)3
Гараж и авторемонтная мастерская
Туалет (общественный) (или м3 на 1 унитаз)
Танцевальный зал, дискотека
Комната для курения10
Серверная
Спортивный залНе менее 80 м3 на 1 занимающегося и не менее 20 м3 на 1 зрителя
Парикмахерская (до 5 рабочих мест)2
Парикмахерская (более 5 рабочих мест)3
Склад
Прачечная
Бассейн
Промышленный красильный цех
Механическая мастерская
Школьный класс

Расчет сети воздуховодов

Значения производительности, которые указываются в технических характеристиках вентилятора, подразумевает максимальную производительность при свободном напоре, то есть работающий вентилятор без воздуховодов и комплектующих.

Для того, чтобы подобрать вентилятор с правильным расходом, необходимо произвести расчет сечений воздуховодов и потерю давление этой сети и комплектующих.

Расчет необходимо начать с составления эскиза системы с указанием мест расположения воздуховодов, вентиляционных решеток, вентиляторов, а также длин участков воздуховодов между тройниками, затем определить расход воздуха на каждом участке сети.

Сопротивление прохождению воздуха в вентиляционной системе, в основном, определяется скоростью движения воздуха в этой системе. С увеличением скорости возрастает и сопротивление. Это явление называется потерей давления. Чем выше сопротивление такой системы, тем меньше расход воздуха, перемещаемый вентилятором.

Расчет потерь на трение для воздуха в воздуховодах, а также сопротивление сетевого оборудования (фильтр, шумоглушитель, нагреватель, клапан и др.) может быть произведен с помощью соответствующих таблиц и диаграмм, указанных в каталоге. Общее падение давления можно рассчитать, просуммировав показатели сопротивления всех элементов вентиляционной системы.

Начнем с выбора скорости движения воздуха в воздуховоде с помощью таблицы

ТипСкорость воздуха, м/с
Магистральные воздуховоды4,,0
Боковые ответвления3,,0
Распределительные воздуховоды1,,0
Приточные решетки 1,,0
Вытяжные решетки1,,0
Решетка забора воздуха3,,0

Определение скорости движения воздуха в воздуховодах происходит по формле:

V= L / *F (м/сек)

где L – расход воздуха, м³/ч; F – площадь сечения канала, м2.

Таким образом можно подобрать сечение каналов, зная допустимую скорость движение воздуха в воздуховоде.

Предлагаем воспользоваться таблицей для подбора сечения круглого воздуховода

Диаметр воздуховода, ммРасход воздуха при скорости воздуха, м³/ч
2 м/с3 м/с4 м/с5 м/с6 м/с
Ø мм5278
Ø мм90
Ø мм
Ø мм
Ø мм
Ø мм

Таблица для подбора прямоугольного воздуховода

Сечение воздуховода, ммРасход воздуха при скорости воздуха, м³/ч
2 м/с3 м/с4 м/с5 м/с6 м/с
55х436587
60х5278
60х88
90х

Например, вы выбрали требуемый расход воздуха м³/ч и хотите рассчитать, какое сечение круглого воздуховода необходимо для корневого или магистрального воздуховода, который будет идти от приточной системы вентиляции в помещения до первого ответвления.

Примем скорость в корневом сечении м/с. По таблице подходит воздуховод диаметром мм или прямоугольный сечением 60х мм.

Расчет потерь

После того, как определены сечения всех ответвлений, необходимо подсчитать потери каждого участка воздуховода, включая ответвления.

Потери на прямых участках можно определить по диаграмме ниже, где приводятся потери в одном метре круглого воздуховода при определенном расходе воздуха.

Например, при расходе воздуха м.куб. и диаметре воздуховода мм падение давления составит 0,2 Па на каждый метр воздуховода.

Для определения потерь на поворотах удобно пользоваться графиком ниже

Далее подсчитываются потери на обратном клапане, фильтре, шумоглушителе и нагревателе по таким же диаграммам, которые приводятся в документации.

Все потери суммируются и данная величина в Па является давлением, которое необходимо продавить вентилятору для того, чтобы обеспечить требуемую производительность.

Например, вы определили общую потерю давления в Па. По диаграмме выше слева проводим прямую до пересечения с кривой ВКМ и видим, что при таком давлении производительность приточной системы составит м³/ч.

Рекомендуется всегда выбирать вентилятор с запасом по производительности как минимум 30%, снизить производительность до необходимого параметра всегда можно сделать с помощью тиристорного регулятора (это справедливо, если используется однофазный электродвигатель).

При эксплуатации приточной системы неизбежно возникает ситуация, когда фильтр начинает постепенно засоряться, что вызывает потери давления. Поэтому регулятор может помочь для повышения производительности. Также следует всегда проверять степень его засорения, периодически производить чистку фильтра.

Итоги

Использование наборной приточной системы вентиляции иногда оправданно при коммерческой вентиляции, когда необходимо обеспечить подачу свежего воздуха при минимальных затратах на создание системы. Мы рекомендуем при финансовой возможности использовать готовые моноблочные системы, где все компоненты находятся внутри корпуса установки.

Такие установки комплектуются современными системами автоматики, которая полностью контролирует всю работу системы, сигнализирует о поломке или необходимости сервисного обслуживания, обеспечивает безопасность использования вентиляции, что немаловажно при вентиляции жилых помещений. Также они оборудованы недельными таймерами, с помощью которых можно программировать автоматическое включение и выключение системы.

преимущества, недостатки и параметры самодельных систем (105 фото)

Здоровый микроклимат и комфортная обстановка, необходимы в различных жилых и хозяйственных постройках, где человек проводит свое время. Для их поддержания необходимо обустройство системы воздухообмена, ее функционирование направлено на замещение отработанного и загрязненного воздуха с повышенной концентрацией углекислого газа.

Просмотрев предлагаемое видео, как сделать вентиляцию своими руками, можно самостоятельно выбрать необходимое оборудование и составить проект.

Предварительная подготовка и тщательное изучение технической информации позволит упростить процесс и произвести все этапы установки в соответствии с обязательной технологией.

Важно! Если хотите приценится к покупке воздуховодов, то рекомендую перейти на сайт завода Лемана. На странице есть калькулятор цен. Переходите!

Содержимое обзора:

Важность обустройства воздухообмена в постройках

Изучая, как сделать вентиляцию в погребе своими руками необходимо понимать, что ее обустройство в этом и других помещениях важно по ряду причин.

К их комплексу можно отнести целый ряд факторов, их соблюдение обусловлено обязательным соблюдением санитарных и гигиенических норм, предъявляемых к жилым и хозяйственным постройкам:

  • постоянное и регулярное обновление газовоздушной смеси в помещениях;
  • нейтрализация грибковых спор и бактерий, размножающихся во влажной среде;
  • своевременное выведение из помещений влажного и пыльного воздуха.

Вентилирование помещений разного типа, объема и назначения обеспечивает поддержание в них установленного и комфортного микроклимата.


При этом используются разнообразные устройства и технические приспособления, обеспечивающие эффективную работу вентиляционного комплекса, в него включены разные виды воздухообмена.

Где необходимо провести обустройство вентиляции

Перед проектированием вентиляционного комплекса необходимо предварительно осуществить выбор необходимой системы и оборудования.

Важно учитывать что технология, как сделать вентиляцию в бане своими руками или обеспечить вентилирование кухни могут существенно отличаться, а сам воздухообмен важно наладит в целевых помещениях:

  • кухня и ванная частного дома или квартиры;
  • спальни, жилые комнаты и санузел;
  • гаражные постройки и подвалы дома;
  • подпол дома, бани и сауны разного вида.

Во всех этих отдельно стоящих, или пристроенных, являющихся частью дома постройках и помещениях наблюдается цикличное изменение микроклимата.

В условиях повышенной влажности и изменяющегося температурного режима, перепадов давления при изменении погоды фиксируется осаждение конденсата и повреждение стен и других поверхностей.

Виды и особенности вентиляционных систем

Что бы узнать, как сделать вентиляцию в гараже своими руками важно подобрать эффективный комплекс, к самым известным вариантам относятся следующие виды:

Общеобменная. Представляет собой естественный комплекс вентилирования со стационарными вентиляционными шахтами, чаще всего встречается в многоквартирных домах.


Приточно-вытяжная. Для ее функционирования необходимо приобретение отдельных приточных и вытяжных устройств и клапанов, обеспечивающих принудительный воздухообмен.

С рекуперацией. Такая система предназначена для дополнительного обогрева или охлаждения помещений за счет работы рекуператора, вмонтированного в систему вентиляции.

Локальная. Представляет собой комбинацию общеобменной и принудительной вентиляции, это вытяжки разной мощности, устанавливаемые в отдельных зонах с выводом в вентшахту.

Если мы делаем вентиляцию в подвале самостоятельно, то необходимо обязательно ориентироваться на уровень влажности и необходимость поддержания определенного микроклимата.

При условии, что в помещение подведены вентиляционные шахты естественного комплекса воздухообмена, его функционал можно усилить за счет применения дополнительного оборудования принудительной вентиляции, к выбору которого необходимо подойти с особой тщательностью.

Проектирование комплекса воздухообмена

Когда мы делаем вентиляцию в парилке своими руками или подводим вытяжку, которая будет установлена над кухонной плитой, необходимо правильно провести проектирование.


Общие принципы, согласно которым осуществляется процесс подготовки, и их точное соблюдение позволят обеспечить корректное осуществление установки системы:

  • расчет мощности оборудования принудительного воздухообмена;
  • выбор оборудования приточного и вытяжного, рекуперационного типа;
  • правильное расположение оборудования для его эффективной работы.

Кроме этого в процессе составления проекта и его реализации необходимо учитывать параметры и архитектурные особенности постройки.

Важно уделить внимание эстетичному обустройству комплекса, который не будет нарушать дизайнерскую задумку оформления жилых помещений, обеспечит эффективный воздухообмен в хозяйственных постройках.

Фото советы как сделать вентиляцию своими руками

 

Также рекомендуем просмотреть:

Приточная вентиляция – что это такое, устройство, принцип работы, существующие плюсы и минусы

Качественное вентилирование – важный фактор при проектировании домов. Пополнение нужного количества чистого воздуха в помещении поможет обеспечить приточная вентиляция. Главное, позаботиться о ее устройстве на начальном этапе ремонта, чтобы потом минимизировать трату времени и денег.

Что такое приточная вентиляция?

Создание комфортного микроклимата в помещении – важная задача. Вентиляция воздуха – одна из составляющих этого процесса. С этими задачами хорошо справляется приточная вентиляция в квартире или доме. В зависимости от модели устройство обеспечивает:

  • очищение воздуха от разных примесей;
  • изменение температуры в зависимости от заданных параметров;
  • поддержку оптимального показателя влажности;
  • создание комфортных условий жизни.

Устройство приточной вентиляции

Для повышения скорости обмена местами воздушных масс используют разные приспособления. Разбираясь, как выглядит приточная вентиляция, нужно обратить внимание на то, из каких элементов она состоит:

  1. Вентилятор. От его уровня мощности зависит работа всей системы.
  2. Фильтры. Защищают помещение от попадания загрязнений с улицы.
  3. Нагревательный элемент. Приточная вентиляция с подогревом воздуха помогает не испытывать дискомфорт от перепадов температуры.
  4. Рекуператор. Устройство используется для снижения затрат на подогрев воздуха за счет комнатного тепла.
  5. Система шумопоглощения. Для минимизирования звука от работы устройства.
  6. Воздуховоды. Сборная приточная вентиляция состоит из труб, изготовленных из пластика или легких металлов. Характеристики зависят от конкретной модели.

Принцип работы приточной вентиляции

Характерной особенностью современных квартир является чрезмерная герметизация, поэтому многие задумываются об установке принудительной системе движения воздуха. Приточная система вентиляции подходит для этого идеально. Она работает следующим образом:

  1. Воздух попадает в воздухозаборник.
  2. Транспортируется по воздуховоду благодаря работе вентилятора.
  3. После нагревания до нужной температуры, попадает в помещение.

Плюсы и минусы приточной вентиляции

Данный вид включает в себя систему воздуховодов и предусматривает монтаж определенного оборудования: вентилятора, воздушных каналов, фильтров и систем рекуператоров. Среди достоинств можно выделить следующие моменты:

  1. Циркуляция воздуха происходит независимо от погодных условий и микроклимата в помещении.
  2. В зимний период можно сэкономить, если установить приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией.
  3. В системе присутствуют очищающие фильтры.
  4. Автоматическая работа не требует постоянного контроля.

К недостаткам системы можно отнести:

  • необходимость в профессиональном проектировании;
  • высокий уровень шума;
  • большие габариты системы;
  • высокую цену.

Виды приточной вентиляции

Данные системы движения воздуха в помещении классифицируются по ряду признаков. По конструкции вентиляционной сети система бывает:

  1. Сборная. Когда отдельные элементы соединяются с помощью воздуховодов.
  2. Моноблочная приточная вентиляция. В этом варианте большинство элементов объединено в одном корпусе.

По способу вентиляции приточная система разделяется на: местную, комплексную и аварийную. По наличию или отсутствию воздуховода классификация бывает:

  1. Бесканальной. Когда свежий воздух попадает в помещение через приточное отверстие.
  2. Канальной. Поступление происходит по системе воздуховодов.

Бесканальная вентиляция

Устройство обеспечивает нагнетание чистого воздуха в помещении за счет работы приточного устройства, благодаря чему на предназначенном участке комнаты образуется эффект воздушной завесы или оазиса. Бесканальная приточная вентиляция обеспечивает выведение загрязненного воздуха через особое отверстие или щель в двери и окне. При наличии мощного вентилятора, который издает много шума ее в обязательном порядке нужно дополнить шумоподавителем. В зависимости от степени сложности приточная вентиляция это устройства, которые делятся на три типа:

  • оконный клапан;
  • приточный вентилятор;
  • приточная установка.

В установках для отфильтровки примесей устанавливают фильтр, а для защиты от мусора – воздухозаборную решетку. Приточно-вытяжная вентиляция для квартиры может быть оснащена системой для нагревания поступающего воздуха, для этого используется специальный элемент, который не дает температуре в помещении опускаться ниже заданного уровня. Каждый владелец выбирает для себя тот или иной вид в зависимости от конечной цели приобретения и финансовых возможностей.

Канальная вентиляция

Данные устройства – комплекс воздуховодов, которые объединяют все помещения. Их отличием считается потребность в периодическом обслуживании для поддержания качества функционирования. Канальная приточная вентиляция имеет один недостаток – большая сеть воздуховодов, которые нужно скрыть потолком. Это нужно учесть и заняться монтажом на этапе ремонта в помещении. Принцип работы системы простой – свежий воздух проникает в помещение по каналам и своим потоком вытесняет отработанный через воздухозаборники.

Часто такую приточную вентиляцию устанавливают на крупных объектах, где для нагрева требует большие энергозатраты. Для того чтобы их понизить можно установить:

  • рекуператор;
  • водяной калорифер;
  • VAV-систему.

Самодельная приточная вентиляция

Данный вид может сделать каждый желающий, кто умеет пользоваться инструментами и знает основы построения вентиляционной системы. Особенно это актуально для тех, кому не подходят шумные модели комнатных устройств, а внешние слишком дорогие. Самодельная приточная система устанавливается на балконе. Кислород от нее поступает по воздуховоду, который закрепляют на внешней стене дома.

Установка представляет собой ящик, внутри которого расположен вентилятор и автомобильный салонный фильтр. После очищения воздух попадает в помещение через отверстие в стене. Для уменьшения шума устанавливают шумоглушитель от клапана. Для нагревания воздуха в холодное время года, рекомендуется направить поток на отопительный прибор, который его подогреет до нужного уровня.

Где разместить приточную вентиляцию?

Для получения полноценного результата от принудительной системы движения и замены воздуха нужно знать, как это правильно сделать. Клапан приточной вентиляции рекомендуется размещать на стене, которая противоположна поверхности с вытяжкой. Помимо этого можно выбрать следующие места:

  1. Под подоконником. Приточная вентиляция в квартире с фильтрацией находится вблизи отопительного прибора, который будет подогревать входящий поток воздуха без дополнительных трат на другие устройства.
  2. В стене возле окна. Подобное расположение подходит для помещения, которое расположено в климатической зоне, где температура зимой не опускается до минусовой отметки. В таком случае воздух будет очень холодным, а на стене появится конденсат.
  3. В оконной раме. Система приточно-вытяжной вентиляции примитивная и выглядит как клапан с фильтром и заслонкой. Подобный комплект делает эксплуатацию максимально удобной.

Монтаж приточной вентиляции

Систематическое поступление воздуха в помещение – залог идеального микроклимата. Он должен поступать в общую комнату, а потом распространятся по остальным, туда, где установлены вытяжные каналы. В классическом исполнении приточное оборудование включает следующие механизмы:

  • клапан вентиляции;
  • внутренний блок;
  • соединяющие трубки;
  • наружная решетка.

Процесс установки состоит из следующих этапов:

  1. Приточные клапаны вентиляции в стене размещают между оконной рамой и отопительными радиаторами. Перед монтажом их разбирают, для использования пустого корпуса в качестве разметки для дальнейшего крепления на стене.
  2. После проводят просверливание отверстий с небольшим наклоном вниз.
  3. В них продевают трубку, обернутую в изоленту. Ее край должен быть расположен заподлицо с наружной частью стен, а внутри выступать на 10 мм.
  4. Крепление прибора проводят с помощью дюбель-гвоздей. После вставляют фильтры.
  5. В завершении надевают наружную решетку.

Проверка приточной вентиляции

Для того чтобы убедиться в правильности монтажа, нужно провести контроль движения воздуха в разных положениях. Приточная вентиляция в частном доме проверяется следующим образом:

  1. Открывают входную дверь и окна, берут тонкую полоску бумаги и подносят ее к вентиляции на расстоянии 5 см. Движение говорит о нормальной работе, а его отсутствие о наличии проблем.
  2. Для проверки движения воздуха по дому закрывают входную дверь и окна и опять используют бумагу. Тоже самое проделывают при открытых межкомнатных дверях. Если в первом положении движение отсутствует, а во втором есть – циркуляция в помещении нарушена.

 

Домашняя приточная вентиляция.



Домашняя приточная вентиляция.   Рубрики сайта

Домашняя приточная вентиляция.

Из подручных материалов, дёшево и надёжно можно обеспечить чистый воздух и нормальную влажность в квартире. Описание самодельной приточной вентиляции и сравнение её с промышленными.


Обычно в городе даже при закрытых окнах, а тем более при проветривании, всё покрывается тонким слоем чёрной пыли. Эта пыль около форточек, на подоконниках, на мебели, в общем везде. Лучший способ избежать этого — организовать в помещении избыточное давление чистого воздуха без проветривания. Для организации притока отчищенного воздуха необходимо установить фильтро-вентиляционную установку. Можно установить фирменную, дорогую, но если результат будет тот же, зачем переплачивать? Можно самому установить воздушный фильтр с вентилятором, допустим на застеклённой лоджии, и проветривать помещение через форточку с лоджии.

Инструменты:

перфоратор
отвёртки
нож

Материалы:

магистральный воздушный фильтр
магистральный вентилятор
пластиковые канализационные трубы
пластиковый контейнер

    Порядок выполнения работ:

  1. Выбор фильтра.
    Фильтр можно применить магистральный на диаметр трубы 100мм (продаётся в строительных гипермаркетах в отделе вентиляции). В качестве вентилятора можно установить магистральный вентилятор с производительностью 150м3/час. Я установил вентилятор с самым минимальным уровнем шума, чтобы не шумел при ночной работе. Так же необходимо поставить воздушный клапан, чтобы фильтр работал только в правильном направлении. Мне повезло, клапан оказался встроен в вентилятор.
  2. Установка фильтрационной установки.
    В бетонной стенке лоджии необходимо сделать отверстие на улицу и проложить воздуховод из канализационных пластмассовых труб диаметром 50 мм с переходником с 50мм на 100мм. Корпус фильтра можно оклеить декоративным пластиком, к стене прикрепить пару уголков на которые положить резиновую подкладку для снижения вибрации и установить фильтр. Для улавливания мелкой пыли нужно поставить водяной фильтр. В качестве водяного фильтра я применил пластиковый контейнер, заполненный обычной водой и направил в него воздушный поток от вентилятора. Летом работает здорово, но в жару вода в контейнере высыхает за пару дней, надо не забывать подливать. Зимой, естественно, водяной фильтр не работает, но и воздух в этот период значительно чище.
  3. Замена фильтрующей ткани.
    В качестве фильтрационной ткани можно использовать фильтр для кухонных вытяжек, из одной полосы выходит 3 фильтра. Для удобства вырезки фильтров рекомендую сделать шаблон, например, из куска картона или линолеума.

    Итог: эксплуатирую эту систему уже 2 года, летом заменяю фильтрационную ткань раз в 2 месяца, за всю зиму меняю один раз, слой пыли на лоджии все-таки образуется, но на мой взгляд раз в 10 медленнее, то что раньше накапливалось за месяц, теперь за год

Ссылки по теме

  1. Сравнение систем вентиляции для дома.
  2. Монтаж проветривателя Aeropac SN.
  3. Монтаж приточной вентиляции TION Breezer 3S.
  4. Монтаж приточной вентиляции V-STAT FKO.

Комментарии к статье:

Приточная вентиляция с подогревом воздуха своими руками

  • Приточная вентиляция с подогревом
  • Состав приточной системы
  • Определение производительности
  • Расчет сети воздуховодов
  • Расчет потерь
  • Итоги
  • Приточка с подогревом своими руками
  • Сообщества › Оснащение Гаража и Инструмент › Блог › Приточно вытяжная вентиляция для малярки в условиях простого гаража
  • Приточная вентиляция в загородном доме
  • Самодельная приточная вентиляция с обогревом

Приточная вентиляция с подогревом

Если вы решили создать приточную вентиляцию с подогревом воздуха своими руками и не знаете с чего начать, попробуем в этой статье рассказать о составе такой системы и методике расчета оборудования и воздуховодов.

Состав приточной системы

Приточная система вентиляции с использованием нагрева воздуха состоит из вентилятора, обратного клапана, фильтра, электрического нагревателя, шумоглушителя и системы контроля мощности нагревателя. Шумоглушитель применяется в тех случаях, когда необходимо снизить уровень шума от работающего вентилятора. Для максимального уменьшения шума иногда применяют несколько шумоглушителей.

Шумоглушитель круглый серии СР

Обратный клапан перекрывает канал при неработающей вентиляции. Бывают типа бабочка или в виде заслонки с сервоприводом. При подаче напряжения заслонка открывается, при прекращении подачи закрывается.

Фильтр грубой очистки защищает элементы за собой от загрязнений с улицы и очищает приточный воздух от пыли, аллергенов и насекомых. Бывают кассетного и карманного типа. Карманный фильтры имеют большую площадь фильтрации, но дороже стоят. Фильтры для вентиляции имеют сменные вставки, которые снимаются и хорошо чистятся.

Электрический нагреватель предназначен для подогрева воздуха в холодный период года. Используется совместно с системой контроля нагрева. Это может быть и отдельная система автоматики, которая приобретается отдельно или может быть нагреватель со встроенным блоком управления. Также работу нагревателя может контролировать регулятор мощности нагрева Pulser.

Необходимо также позаботиться об установке реле времени для задержки отключения вентилятора для принудительной продувки тэнов нагревателя после его отключения.

Для уменьшения передачи вибрации и шума от вентилятора в сеть воздуховодов используются гибкие вставки ВВГ.

Определение производительности

Первое, что необходимо сделать, это определиться с производительностью системы приточной вентиляции, то есть какое именно количество свежего воздуха с улицы будет подаваться в помещения. По старым, еще советским нормам, в жилые помещения необходимо подавать 60 м³/ч на каждого человека в помещении с постоянным пребыванием (спальня, детская) или 30 м³/ч в помещение с периодическим пребыванием (гостиная, кабинет). Европейские нормы в этом плане более лояльные и требуют меньшее количество свежего воздуха, в среднем м³/ч в час на каждого человека.

Примерный расчет приточного воздуха в квартире по старым нормам

  • спальня, 2 человека: 60 х 2 = м³/ч
  • детская, 1 человек: 60 м³/ч
  • гостиная, 3 человека периодическое пребывание: 30 х 3 = 90 м³/ч

Итого, для трехкомнатной квартиры необходимо подавать м³/ч

Расчет по европейским нормам

  • спальня, 2 человека: 30 х 2 = 60 м³/ч
  • детская, 1 человек: 30 м³/ч
  • гостиная, 3 человека периодическое пребывание: 20 х 3 = 60 м³/ч

Итого, для квартиры необходимо подавать м³/ч.

Какой метод правильный и как правильно подобрать расход? Мы рекомендуем ориентироваться на место расположения самого здания. Если это здание, которое находится в районе города с большим трафиком, то лучше остановиться на большем расходе воздуха. Если это тихий район или за городом, то логично выбрать меньший расход воздуха.

С расчетным методом мы ознакомились, есть еще нормы расхода воздуха по кратности воздухообмена. Кратность воздухообмена это величина, которая показывает сколько раз за один час должен смениться воздух.

Расчет всегда ведется или по кратности воздухообмена или по расчету. Выбирают большее значение.

Бытовые помещенияКратность воздухообмена
Жилая комната (в квартире или общежитии)3 м 3 /ч на 1м 2 жилых помещений
Кухня квартиры или общежития
Ванная комната
Душевая
Туалет
Прачечная (бытовая)7
Гардеробная комната1,5
Кладовая1
Гараж
Погреб

Таблица кратности воздухообмена для коммерческих или производственных помещений

Промышленные помещения и помещения большого объемаКратность воздухообмена
Театр, кинозал, конференц-залм 3 на чел.
Офисное помещение
Банк
Ресторан
Бар, кафе, пивной зал, бильярдная
Кухонное помещение в кафе, ресторане
Универсальный магазин1,
Аптека (торговый зал)3
Гараж и авторемонтная мастерская
Туалет (общественный)(или м 3 на 1 унитаз)
Танцевальный зал, дискотека
Комната для курения10
Серверная
Спортивный залНе менее 80 м 3 на 1 занимающегося и не менее 20 м 3 на 1 зрителя
Парикмахерская (до 5 рабочих мест)2
Парикмахерская (более 5 рабочих мест)3
Склад
Прачечная
Бассейн
Промышленный красильный цех
Механическая мастерская
Школьный класс

Расчет сети воздуховодов

Значения производительности, которые указываются в технических характеристиках вентилятора, подразумевает максимальную производительность при свободном напоре, то есть работающий вентилятор без воздуховодов и комплектующих.

Для того, чтобы подобрать вентилятор с правильным расходом, необходимо произвести расчет сечений воздуховодов и потерю давление этой сети и комплектующих.

Расчет необходимо начать с составления эскиза системы с указанием мест расположения воздуховодов, вентиляционных решеток, вентиляторов, а также длин участков воздуховодов между тройниками, затем определить расход воздуха на каждом участке сети.

Сопротивление прохождению воздуха в вентиляционной системе, в основном, определяется скоростью движения воздуха в этой системе. С увеличением скорости возрастает и сопротивление. Это явление называется потерей давления. Чем выше сопротивление такой системы, тем меньше расход воздуха, перемещаемый вентилятором.

Расчет потерь на трение для воздуха в воздуховодах, а также сопротивление сетевого оборудования (фильтр, шумоглушитель, нагреватель, клапан и др.) может быть произведен с помощью соответствующих таблиц и диаграмм, указанных в каталоге. Общее падение давления можно рассчитать, просуммировав показатели сопротивления всех элементов вентиляционной системы.

Начнем с выбора скорости движения воздуха в воздуховоде с помощью таблицы

ТипСкорость воздуха, м/с
Магистральные воздуховоды4,,0
Боковые ответвления3,,0
Распределительные воздуховоды1,,0
Приточные решетки1,,0
Вытяжные решетки1,,0
Решетка забора воздуха3,,0

Определение скорости движения воздуха в воздуховодах происходит по формле:

V= L / *F (м/сек)

где L – расход воздуха, м³/ч; F – площадь сечения канала, м2.

Таким образом можно подобрать сечение каналов, зная допустимую скорость движение воздуха в воздуховоде.

Предлагаем воспользоваться таблицей для подбора сечения круглого воздуховода

Диаметр воздуховода, ммРасход воздуха при скорости воздуха, м³/ч
2 м/с3 м/с4 м/с5 м/с6 м/с
Ø мм5278
Ø мм90
Ø мм
Ø мм
Ø мм
Ø мм

Таблица для подбора прямоугольного воздуховода

Сечение воздуховода, ммРасход воздуха при скорости воздуха, м³/ч
2 м/с3 м/с4 м/с5 м/с6 м/с
55х436587
60х5278
60х88
90х

Например, вы выбрали требуемый расход воздуха м³/ч и хотите рассчитать, какое сечение круглого воздуховода необходимо для корневого или магистрального воздуховода, который будет идти от приточной системы вентиляции в помещения до первого ответвления.

Примем скорость в корневом сечении м/с. По таблице подходит воздуховод диаметром мм или прямоугольный сечением 60х мм.

Расчет потерь

После того, как определены сечения всех ответвлений, необходимо подсчитать потери каждого участка воздуховода, включая ответвления.

Потери на прямых участках можно определить по диаграмме ниже, где приводятся потери в одном метре круглого воздуховода при определенном расходе воздуха.

Например, при расходе воздуха м.куб. и диаметре воздуховода мм падение давления составит 0,2 Па на каждый метр воздуховода.

Для определения потерь на поворотах удобно пользоваться графиком ниже

Далее подсчитываются потери на обратном клапане, фильтре, шумоглушителе и нагревателе по таким же диаграммам, которые приводятся в документации.

Все потери суммируются и данная величина в Па является давлением, которое необходимо продавить вентилятору для того, чтобы обеспечить требуемую производительность.

Например, вы определили общую потерю давления в Па. По диаграмме выше слева проводим прямую до пересечения с кривой ВКМ и видим, что при таком давлении производительность приточной системы составит м³/ч.

Рекомендуется всегда выбирать вентилятор с запасом по производительности как минимум 30%, снизить производительность до необходимого параметра всегда можно сделать с помощью тиристорного регулятора (это справедливо, если используется однофазный электродвигатель).

При эксплуатации приточной системы неизбежно возникает ситуация, когда фильтр начинает постепенно засоряться, что вызывает потери давления. Поэтому регулятор может помочь для повышения производительности. Также следует всегда проверять степень его засорения, периодически производить чистку фильтра.

Итоги

Использование наборной приточной системы вентиляции иногда оправданно при коммерческой вентиляции, когда необходимо обеспечить подачу свежего воздуха при минимальных затратах на создание системы. Мы рекомендуем при финансовой возможности использовать готовые моноблочные системы, где все компоненты находятся внутри корпуса установки.

Такие установки комплектуются современными системами автоматики, которая полностью контролирует всю работу системы, сигнализирует о поломке или необходимости сервисного обслуживания, обеспечивает безопасность использования вентиляции, что немаловажно при вентиляции жилых помещений. Также они оборудованы недельными таймерами, с помощью которых можно программировать автоматическое включение и выключение системы.

Реальная стоимость приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла. Обслуживание рекуператора

Приточка с подогревом своими руками

Сообщества › Оснащение Гаража и Инструмент › Блог › Приточно вытяжная вентиляция для малярки в условиях простого гаража

Привет, коллеги!
Сегодня хочу рассказать вам о вентеляции, которую я собрал в своем гараже и успешно использую в течении нескольких лет.Я думаю ни у кого не возникает сомнений в том, что если гараж используется, как малярка, то нужно откачивать из него загрязненный воздух и соответственно доставлять чистый.
Загрязненный воздух из помещения можно убрать двумя способами:
1). Создать в помещении избыточное давление, т.е. закачивать принудительно чистый воздух с улицы и он будет вытеснять загрязненный.
2)Вытягивать загрязненный воздух вентелятором, т.е.создавать разряжение в гараже.
Не хочу вдаваться в подробности и разбирать преимущества и недостатки этих способов, каждый из них хорош по-своему.Для себя выбрал второй вариант.
Для реализации мне понадобился вентелятор типа «белечья клетка» с корпусом улиткой.Он заводского исполнения, к сожалению не помню его производительность.Он приводится в движение 3-х фазным асинхронным двигателем 0,75/Установил его на улице, на самодельной раме.К раме закреплен через 6 пружин, позаимствованных у двигателя газ24 с клапанов.Это что бы вибрация не переходила на раму и не досаждала во время работы.Внутри гаража по периметру из бруска 30×30мм собрал контуры коробов ×мм и обшил их пластиковыми панелями.После этого насверлил в коробах отверстий, через которые и засасывается воздух из гаража.Короба смонтированы под потолком.Вот и все, после монтажа опробовал и остался полностью доволен результатом.
С наступлением холодов возникла необходимость в добавлении приточной вентеляции, причем она обязательно должна быть с подогревом, т.к. просто холодный воздух моментально остужает гараж до неприличных значений и отопление перестает справляться.Решение пришло из автомобилестроения и подогрев приточки решил сделать используя автомобильный радиатор охлаждения.За ним в стене пробили окно и установили в нем колорифер мощностью 2,2кВт.Таким образом через горячий радиатор продувается теплый воздух и помещение уже не выхолаживается, а даже наоборот немного подогревается.При включении вентеляции температура в гараже поднимается зимой на °С.
Вот такая конструкция.Как говорится дешево и сердито.
Всем добра и много работы!

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКО! ЛИЧНЫЙ ОПЫТ КЛАПАН ДОМВЕНТ

Приточная вентиляция в загородном доме

Самодельная приточная вентиляция с обогревом

С самодельным как раз сроки можно варьировать. Сперва сделать воздуховоды + хотяб нагнетающий вентилятор с простым фильтром, а на балконе уже собирать систему подогрева.

Да, чет ступил, действительно мало будет. Пересчитал (и прочитал внимательно предложенную статью). Согласно формуле и данным что есть подойдет по-мощности вариант в вт. Может согреть воздух и в если не дуть максимальными оборотами. Хотя, полагаю, максимальные обороты будут только летом да и то не факт :/.

Вроде по этой части понятно все. Вчера начитался про трубы, их утепление и проч. Заодно прочитал статьи про вентиляторы. С трубами всё вроде понятно (согласно статье: ), только вот немного смущает стыковка пластика к калориферу. Есть пластик как я понял для наружного монтажа (поливинилхлорид) и он не боится ни солнца ни перегрева. Его надо ставить на балконе? А по квартире вести обычный полипропилен? Чем лучше обклеить?

Ну и по вентиляторам. Есть тупо канальники с диаметром не превышающим диаметр трубы, есть канальник с лопастями увеличенного диаметра, есть «улитка», которая как я понял имеет самую высокую производительность, но для даже 4 метров в сек явно избыточную. По вашему мнению какой лучше установить?

Например этот вариант:

В свойствах указано / мин/мах кубов в час что в 2 раза выше требуемого. Почитал спеки: «Возможна плавная регулировка оборотов при помощи встроенного регулятора (опция «П») внешнего симисторного или автотрансформаторного регулятора (приобретаются отдельно), подключив его к клемме максимальной скорости двигателя.» Соотв, надо уже к ним звонить и уточнять Нашел пока примерный их-же вариант:

Только пока даже в тех. документации не вижу рабочих пределов регулятора.

Источник https://opechkah.ru/bez-rubriki/pritochnaya-ventilyaciya-s-podogrevom-vozduha-svoimi-rukami

Как правильно сделать вытяжку в погребе

Люди, которые занимаются своим хозяйством знают, как много физических сил и времени это отнимает. Богатый урожай со своей земли хочется хранить бережно и долго, чтобы ничего не пропало, а титанический труд не прошёл даром. Такие люди задумываются, как сделать вытяжку в погребе своими руками. Это не затрачивает много сил и средств, а такая вещь как погреб очень пригодится в хозяйстве.

Схема вентиляции погреба

На самом деле, ничего в этом сложного нет. Главное что необходимо, чтобы чистый воздух попадал в погреб и выходил из него, создавая необходимую циркуляцию воздушных масс в замкнутом пространстве. Иначе, при сильной влажности помещения продукты будут гнить, возможно появление плесени, грибков и патогенных микроорганизмов.

Вентиляция погреба

Поэтому правильно работающая система вентиляции в вашем погребе предотвратит такие явления.

Расположение труб для эффективной вентиляции

Приточная труба должна ставиться так, чтобы её конец находился в расстоянии 20−30 сантиметров от пола погреба. Верхний конец трубы при этом находится на поверхности у основания грунта. Сильно высоко его поднимать не нужно. Важно, чтобы он располагался в проветриваемом месте и туда без труда попадал воздух.

Вытяжная труба обязательно ставится на другом конце погреба, нижняя часть трубы располагается наоборот наверху, 20 — 30 сантиметров над потолком и выходит на крышу. Важно, чтобы вытяжная труба была утеплена, так как на ней может образовываться конденсат, который увеличивает влажность в помещении. Такое расположение позволит держать потолок сухим. А расположение в разных концах помещения позволит проходить воздуху через весь погреб. Если установить вытяжную трубу ниже 30 см, потолок будет сырой и на нем образуется плесень или грибок.

Схема вентиляции погреба

Кроме этого, нужно отгородить трубы от проникновения влаги, насекомых, грызунов, птиц и прочего мусора который может через трубу попасть в погреб. Для этого конец придаточной и вытяжной трубы располагающихся на улицу закрывают решеткой.

По желанию вместо решетки можно использовать устройство, которое называется дефлектор. Дефлектор устанавливается на конец вытяжной трубы, выходящий на улицу и дает большую защиту от проникновения влаги в погреб, а при сильном ветре, благодаря давлению, из трубы будет быстрее выходить воздух, что будет способствовать усилению вентиляции в погребе.

О том, как правильно сделать вытяжку в погребе, нужно позаботиться ещё до начала строительства, чтобы избежать нежелательных ошибок.

Если все же вы делаете постройку с использованием двух труб, не располагайте их близко друг к другу, иначе воздух, проникающий из одного отверстия будет сразу же выходить из другого и вентиляция погреба будут минимальна. Обратите внимание, чтобы обе трубы были одинакового размера. Несоответствие может вызвать застой воздуха в помещении, что создаст идеальную атмосферу для гниения. Перед началом строительства у вас должна быть схема вентиляции погреба, чтобы заранее все просчитать, продумать и избежать ошибок.

Вентиляция погреба с одной трубой

Единственное условия которые необходимы для вентиляции одной трубой — это маленькая площадь погреба. Большое помещение не сможет проветриваться необходимым образом при наличии только одной трубы и начнутся проблемы.

Схема организации простой вентиляции погреба: в одну трубу встроены две

Для такой вентиляции берут трубу разделённую на два отсека, по которым — из одного оттенка воздух попадает внутрь, а из другого выходит. Крайне важно располагать вентиляцию в таком месте, чтобы она хорошо обдувалась ветром, иначе даже для маленького погреба одной трубы будет недостаточно. Поэтому необходима схема вытяжки в погребе, чтобы заранее во всем разобраться и измерить.

После установки вытяжки проверяется циркуляция воздуха. Например, можно задымить помещение и посмотреть как быстро очиститься воздух. Также можно приложить листки бумаги к разным концам трубы — один листок должен плотно прилегать, так как воздух через него выходит и он блокирует процесс, а другой листок наоборот, плотно прилегать не сможет.

Отдушка в погребе

Устройство вытяжки в погребе способно поддерживать оптимальную влажность воздуха (90%) и устранять повышенную влажность. Но если произошла такая ситуация, когда внутрь погреба попала вода и влажность повышена, необходимо это исправить.

Организация сбора конденсата в системе вентиляции погреба

Только одной вентиляцией тут ситуацию не спасёшь. Необходима правильная гидроизоляция стен и пола погреба. И по необходимости установить на трубе вентиляции резервуар с краном для сбора конденсата.

Для этого в погреб ставят ёмкости с веществами, способными впитывать влагу из воздуха — рис, соль (крупного помола), известь. Продаются даже специальные адсорбенты для таких целей. Если воды очень много, то необходимо вначале её откачать, а уже потом ставить адсорбенты для выведения остатков влаги в погребе.

Для контроля влажности воздуха установите спиртовой термометр. Так вы будете контролировать изменения влажности воздуха. А если погреб с большой площадью, поставьте два — на разных концах помещения.

Вытяжной вентилятор

Суть его установки заключается в том, чтобы принудительно усиливать вентиляцию в помещении. Вентилятор устанавливается внутри вытяжного канала. Таким образом усиливая выведение воздуха наружу и соответственно, усиливая поступление воздуха в придаточную трубу. Вытяжка для погреба должна быть эффективной и сохранять продукты свежими максимально долгое время.

Вытяжной вентилятор устанавливается в трубу по необходимости

Мощность вентилятора выбирают под размеры помещения. Слишком мощный вентилятор создаст слишком сильный сквозняк и сильно охладит продукты.

Можно установить два вентилятора в обе трубы, но для этого необходимо консультация специалиста, потому что у для больших и сложных в конструкции помещений нужно специально все рассчитать и продумать, чтобы вытяжка в погребе было максимально эффективной.

Как определить нужный диаметр трубы

При не сложной конструкции помещения возможно самому рассчитать необходимый диаметр для вентиляции погреба. Нужно знать, что для одного квадратного метра понадобится 26 квадратных сантиметров вентиляции.

Таким образом, площадь помещения умножаем на 26 квадратных сантиметров и получаем число, которое необходимо разделить на 3,14. Полученное в итоге число и есть нужный нам диаметр трубы.

Как смонтировать вытяжную трубу своими руками

Если сначала был сделан погреб, а только потом устанавливается устройство вытяжки в погребе, то для начала необходимо проделать отверстие соответствующего размера. После этого, установить трубу на необходимом расстоянии от потолка.

Герметично заделайте все зазоры труб вентиляции погреба

Убедиться, чтобы после установки вытяжки не оставалось лишнего пространства. Если так случилось — герметично заделайте зазор.

Если погреб строится под домом, то вытяжку можно установить в дымоход камина. Таким образом, разница в температуре будет увеличивать выход вентилируемого воздуха.

Если вытяжка выходит на улицу, то она должна быть намного выше приточной трубы.

Какие трубы применяют для вентиляции погреба

Сейчас имеется довольно большой сортимент вентиляционных труб, но чаще всего применяются асбоцементные или полиэтиленовые. Асбоцементные из — за состава намного тяжелее полиэтиленовых, но и те и другие одинаково долговечные. При установке полиэтиленовых труб возможно понадобится их сварить, это может получиться не у всех. Поэтому чаще всего для установки полиэтиленовых труб приглашают специалиста, который сделает эту работу.

При возникновении вопроса — «как же самому сделать вытяжку в погребе» нет ничего сложного. Это довольно просто сделать своими руками минимально затрачивая средства и время. Правильная вытяжка в погребе поможет продуктам храниться долго и радовать вас на столе.

Рекомендации по вентиляции для школ: COVID-19

Приведенная ниже информация предназначена для школьных администраторов и руководителей учреждений, у которых могут возникнуть вопросы о вентиляции и COVID-19. Здания со сложными системами отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) обычно работают с профессионалами HVAC для оценки и / или улучшения потока воздуха. Обратите внимание, что перечисленные ниже требования к воздуху в помещении также применимы к палаткам, устанавливаемым для учебных занятий или других образовательных мероприятий. Определение палатки — наличие по крайней мере двух или более сторон.

Хотя вентиляция важна для хорошего качества воздуха в помещении, ее следует рассматривать как часть более крупных усилий по обеспечению здоровой школьной среды во время пандемии.

COVID-19 распространяется в основном между людьми, находящимися в тесном контакте друг с другом. В помещении меньше воздушного потока для рассеивания и разведения вирусных частиц при выдохе, поэтому риск распространения COVID-19 на другого человека поблизости выше, чем на открытом воздухе.

Защитите себя и других и укрепите здоровье

Улучшение качества воздуха в помещении само по себе не остановит распространение COVID-19, но правильная вентиляция, используемая вместе с другими действиями, может помочь уменьшить распространение болезни.Учитывайте вентиляцию в сочетании с другими действиями, такими как надевание маски для лица, нахождение на расстоянии не менее 6 футов от других, частая гигиена рук, а также чистка и дезинфекция поверхностей, к которым часто прикасаются.

Изменения в вентиляции должны быть частью оценки качества воздуха внутри ваших зданий. При внесении изменений, направленных на увеличение притока наружного воздуха в здания, школьная администрация и управляющие должны всегда консультироваться с лицом, назначенным для управления программой обеспечения качества воздуха в помещениях.

Вентиляция наружным воздухом

В крупных зданиях, таких как школы, для поступления свежего воздуха извне используются системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). В последние годы корректировка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для уменьшения количества поступающего наружного воздуха снизила затраты на энергию для отопления и охлаждения. Однако во время пандемии увеличение количества наружного воздуха, поступающего в здания, снижает количество вирусов в воздухе и сводит к минимуму рециркуляцию воздуха. Лучшее время для внесения изменений и обновления системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — это когда школа не работает.Системы HVAC должны полностью функционировать, когда люди находятся в школьных зданиях.

  • Включите все системы HVAC в режиме для жилого здания в течение как минимум одной недели, прежде чем люди займут здание, чтобы обеспечить правильную работу системы. См. Контрольный список № 2 в Контрольном списке запуска систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха перед вводом в эксплуатацию на странице 5 документа ASHRAE Epidemic Task Force, Schools & Universities (PDF).
  • Открытые системные заслонки для системы HVAC, которые у вас уже есть, чтобы обеспечить максимальный приток наружного воздуха.Увеличьте приток воздуха до уровня, превышающего минимум ASHRAE, для улучшения здоровья при сохранении комфорта в помещении для людей, находящихся в здании, в соответствии с расчетной температурой и относительной влажностью.
  • Сведите к минимуму рециркуляцию воздуха внутри здания и вместо этого введите больше воздуха снаружи.
  • Вентиляция по требованию (DCV) должна быть отключена во время пандемии.
  • Наружные воздухозаборники должны располагаться на расстоянии более 10 футов от наружных вытяжных отверстий.
  • По возможности поддерживайте отрицательное давление в медицинском кабинете и ванных комнатах.
  • Каждый день, когда в здании живут люди, системы вентиляции должны запускаться не менее чем за два часа до того, как люди входят в здание, и оставаться включенными в течение как минимум двух часов после того, как люди покинули здание.
  • Открытие окон может способствовать притоку большего количества свежего воздуха для увеличения естественной вентиляции, но количество зависит от разницы температуры и давления между внутренним и наружным воздухом. Чтобы еще больше увеличить естественную вентиляцию, может помочь вентилятор в окне. Однако в зданиях с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха открывание окон может повлиять на механическую вентиляцию в некоторых местах и ​​изменить направление воздушного потока.Проконсультируйтесь со специалистом по HVAC, чтобы изменить естественную вентиляцию.
  • Имейте в виду, что пыльца, загрязнение воздуха из-за дорожного движения и другие факторы могут вызывать приступы астмы у некоторых людей. Фильтрация воздуха может помочь решить потенциальные проблемы, которые могут усугубить попадание наружного воздуха в здание.

Повышение эффективности фильтра

Оптимизируйте вашу текущую систему HVAC. ASHRAE рекомендует фильтры с рейтингом минимального отчетного значения эффективности (MERV) 13 или выше для SARS-CoV-2.

  • Обновите системные фильтры до фильтра MERV 13 или до фильтра с самым высоким рейтингом MERV, который позволяет ваша система HVAC.
  • Регулярно проверяйте фильтры, чтобы убедиться, что они установлены правильно, без зазоров или перепуска воздуха.
  • Меняйте или обслуживайте фильтры в соответствии с рекомендациями производителя.

Дополнение с переносными воздухоочистителями

Переносные воздухоочистители могут использоваться в дополнение к фильтрации воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Важно использовать только тип с фильтрацией HEPA.Ионизирующие устройства и воздухоочистители, выделяющие озон, могут нанести вред здоровью.

  • Выбирайте только фильтрующие типы устройств очистки воздуха с высокоэффективными воздушными фильтрами (HEPA).
    • Если вам нужно сделать приоритетным использование HEPA-фильтров, медицинское учреждение должно быть в верхней части списка.
  • Выбранные устройства должны основываться на размере помещения с использованием скорости подачи чистого воздуха (CADR). Этот показатель отражает количество воздуха, которое устройство может обработать за единицу времени.
    • Рассмотрите возможность использования нескольких устройств в разных частях комнаты.
    • Следует учитывать характер воздушного потока и расположение людей в помещении.
    • Учитывать шум, создаваемый устройством очистки воздуха.
  • Некоторые портативные устройства очистки воздуха и воздуховоды могут выделять озон, который может быть вредным для здоровья.
  • Гарвард: специалисты дают рекомендации по очистителям воздуха для учебных аудиторий
    Получите доступ к калькулятору портативного воздухоочистителя.
  • Калифорнийский совет по воздушным ресурсам: очистители воздуха и озонопроизводящие продукты

Прочие меры

  • В сложных системах оцените вентиляцию и фильтры, чтобы оптимизировать работу HVAC, или перед внесением серьезных изменений, а затем проверьте изменения, чтобы подтвердить ожидаемые результаты, так называемые «ввод в эксплуатацию» и «повторный ввод в эксплуатацию».
  • Оцените с экспертом, как работает система HVAC.
  • Чтобы предотвратить блокировку воздушного потока, оставляйте в классных комнатах свободное пространство в 3 фута вокруг вентиляторов.
  • Убедитесь, что диффузоры приточного воздуха, вытяжные и возвратные решетки в классных комнатах не заблокированы. Они должны быть прозрачными, чистыми и сухими.
  • Для помещений с высокой заполняемостью используйте углекислый газ (CO2) в качестве показателя эффективности вентиляции. Уровни углекислого газа легко проверить с помощью недорогого прибора с автоматическим считыванием. В идеале во время пандемии поддерживайте уровень CO2 на уровне 800 ppm или ниже.
  • Поддерживайте уровень относительной влажности воздуха в помещении от 40% до 60% весной и осенью.Зимние условия могут потребовать более низкого уровня относительной влажности, чтобы предотвратить избыток влаги на окнах и других поверхностях. Слишком высокая влажность может привести к появлению пылевых клещей и плесени, которые могут быть триггерами для людей, страдающих аллергией и / или астмой.
  • Неизвестно, насколько эффективны ультразвуковые волны, ультрафиолетовое излучение высокой интенсивности, синий светодиодный свет и другие альтернативные методы дезинфекции против вируса, вызывающего COVID-19.

Ресурсы и руководство

DIY вентиляторов для COVID-19 могут стать жизненно важным шагом

INSTITUTE COVID-19 Пациентам с COVID-19 может быть трудно дышать, поскольку вирус поражает верхние или нижние части их дыхательных путей.Тяжелые случаи приводят к отеку — скоплению жидкости — и нарушению газообмена в альвеолах, небольших воздухосодержащих пространствах в легких, которые обмениваются молекулами кислорода и углекислого газа с кровотоком.

Дыхание является абсолютным требованием для жизни, поэтому неудивительно, что аппараты искусственной вентиляции лёгких, используемые в отделениях интенсивной терапии, пользовались большим спросом в последние несколько месяцев. В этих устройствах используется мобильный компрессор, который помогает пациенту дышать, проталкивая воздух через трубку, помещенную в трахею, для расширения легких.

Потребность в механических вентиляторах намного превышает имеющееся количество. Есть много усилий, чтобы решить проблему нехватки поставок. Например, некоторые автомобильные компании, такие как General Motors, адаптировали существующие конструкции вентиляционного оборудования и производят их на своих предприятиях. Известные производители аппаратов ИВЛ увеличили объемы производства, а также сделали некоторые из своих разработок в свободном доступе, чтобы другие могли их воспроизвести.

В то время как эти усилия направлены на производство аппаратов ИВЛ, которые ближе к текущему стандартному медицинскому оборудованию, используемому в отделениях интенсивной терапии, мы также наблюдаем волну временных устройств DIY, разрабатываемых для увеличения предложения.Эти быстро масштабируемые недорогие аппараты искусственной вентиляции легких (EV) в основном представляют собой автоматизированную версию ручных реанимационных устройств на основе мешков, широко известных как мешки Амбу или маски с клапаном мешка (BVM).

Эти маленькие, компактные, похожие на шары мешки имеют мягкий резервуар для воздуха, который медицинские работники могут сжать, чтобы надуть легкие пациента. Кислород подается в этот мешок по трубке. Выдох происходит за счет упругой отдачи груди пациента, и мешок принимает первоначальную форму. Теоретически BVM могут поддерживать пациента в течение неограниченного времени, но на самом деле это временная мера, поскольку ручное сжатие утомительно и плохо контролируется.

Аппараты искусственной вентиляции легких, изготовленные своими руками, решают эту проблему, автоматизируя сжатие пакета. Они имеют открытый исходный код и обычно создаются с использованием готовых деталей, широко доступных материалов и простых методов изготовления и сборки. Несколько примеров включают E-Vent Массачусетского технологического института, Оксфордский университет, OxVent Королевского колледжа Лондона и GlasVent Университета Глазго.

Почти все используют мотор или воздушный компрессор для сжатия BVM. Скорость двигателя и скорость воздушного компрессора контролируют частоту дыхания, а плунжер регулирует уровень сжатия BVM.Величина сжатия определяет дыхательный объем — объем воздуха, входящего и выходящего из легких после каждого вдоха.

Атрибуты этих инициатив — быстрое развертывание, масштабируемость, простая сборка, компактный размер и низкая стоимость. Устройства предназначены для использования только в течение короткого периода времени — до нескольких часов. GlasVent предлагает дополнительную функцию: им может управлять вручную человек, практически не имеющий медицинского опыта.

В этом обучающем видео показано, как вручную управлять респиратором GlasVent Университета Глазго.

Эти электромобили обладают некоторыми из тех же функций, что и механические вентиляторы, и могут быть весьма полезны в чрезвычайных ситуациях, когда доступность и стоимость стандартных вентиляторов ограничены. Стоимость одного аппарата искусственной вентиляции легких в среднем составляет от 20 000 до 100 000 долларов США, что отнюдь не делает его дешевым вмешательством. С другой стороны, стоимость электромобилей может колебаться от 100 до 1000 долларов.

Кроме того, поскольку они могут получать питание от основного источника питания, батарей или вручную, в случае GlasVent, электромобили можно использовать во время перебоев в подаче электроэнергии.Кроме того, их компактный размер позволяет использовать их в машинах скорой помощи, медицинских транспортных фургонах и даже в автомобилях.

Несмотря на то, что с инженерной точки зрения они могут показаться относительно простыми, создание аппарата ИВЛ, который можно было бы безопасно и надежно использовать, чтобы помочь человеку дышать, представляет собой серьезную проблему. Чтобы помочь тем, кто собирается разрабатывать электромобили своими руками, важно знать некоторые основы.

ОСНОВЫ ДЫХАНИЯ

Вентиляторы

разработаны с учетом нескольких основных параметров дыхания, включая дыхательный объем (объем воздуха, входящий и выходящий из легких при каждом вдохе), давление в дыхательных путях и частоту дыхания.Контроль давления в дыхательных путях важен, поскольку чрезмерные объемы или давление могут растягивать легочную ткань, вызывая баротравму.

Идеализированный цикл дыхания вентилятора, который выделяет ключевые параметры давления, включая положительное давление в конце выдоха (PEEP), управляющее давление, пиковое давление на вдохе (PIP) и давление плато. Также показаны двукратные компоненты, вдохновение (I) и истечение срока (E). Изображение: Ravinder Dahiya

Существует четыре различных способа измерения давления в дыхательных путях во время типичного дыхательного цикла вентиляции [справа].Положительное давление в конце выдоха (ПДКВ) помогает аппарату ИВЛ поддерживать воздух в легких в конце вдоха, предотвращая коллапс альвеол и, на более высоких уровнях, улучшая газообмен. Пиковое давление на вдохе — это максимальное давление в дыхательных путях во время вдоха. Давление плато представляет собой давление в альвеолах на определенной фазе дыхания и часто используется в качестве манометра для определения максимального давления, которое может быть приложено. Движущее давление — это давление плато в дыхательных путях за вычетом ПДКВ.Его также можно выразить как отношение дыхательного объема к податливости дыхательной системы, что указывает на уменьшение функционального размера легкого, наблюдаемое у пациентов.

Эти меры давления в дыхательных путях обеспечивают предельные значения как вдоха, так и выдоха.

Частота дыхания (количество вдохов в минуту) — еще один важный параметр. Обычно оно составляет от 16 до 20, каждый вдох длится примерно от трех до четырех секунд, но может потребоваться увеличить его до 30–50 в крайних случаях, таких как COVID-19, когда газообмен нарушен.

ОСНОВЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

Есть много способов обеспечить пациенту искусственную вентиляцию легких. В зависимости от дыхательных усилий пациента и седативного эффекта, а также от контроля давления или объема вентиляция может полностью контролировать дыхание или просто оказывать дополнительную помощь.

Оптимальные параметры аппарата ИВЛ различаются для разных пациентов и могут меняться для каждого пациента в течение болезни. Когда пациенты начинают самостоятельно дышать более независимо, параметры аппарата ИВЛ необходимо отрегулировать, чтобы аппарат не продолжал нагнетать воздух в легкие с той же скоростью.

По этим причинам использование механических аппаратов ИВЛ может быть сложной задачей для любого, у кого нет клинического опыта. Очевидно, что необходимы подготовленные специалисты, в число которых обычно входят врачи интенсивной терапии, анестезиологи, медсестры интенсивной терапии и респираторные терапевты. Также необходимы некоторые тренировки для электромобилей, даже если они используются только для базового контроля давления и объема воздуха в легких.

Обычно для помещения пациента на аппарат искусственной вентиляции легких требуется установка ларингеальной маски, эндотрахеальной трубки или трахеостомы.Такие формы инвазивной вентиляции требуют от пациента седативного действия, что может привести к таким осложнениям, как свертывание крови и необходимость диализа.

Изображение: Равиндер Дахия Сравнение неинвазивных и инвазивных методов вентиляции.

Вентиляция также может выполняться неинвазивно с использованием герметичной маски для лица, но она сопряжена с другими рисками, такими как вдувание воздуха в желудок, плохой воздушный поток и вероятность попадания жидкости или твердых частиц в дыхательное горло или легкие.По этим причинам неинвазивная вентиляция с аппаратами ИВЛ не рекомендуется, за исключением краткосрочной помощи в виде умеренного ПДКВ у находящегося в сознании пациента.

Он может быть более подходящим для электромобилей, потому что они предназначены для кратковременного дополнения механических вентиляторов.

Те же риски применимы и в случае электромобилей, но они предназначены в основном для обеспечения неинвазивной вентиляции и должны использоваться в течение короткого периода времени, до 100 часов. Это дает некоторое время возможность пациентам с COVID-19 с временным нарушением дыхания.Часто их иммунная система успешно борется с вирусом.

EV ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ

Использование сумки Амбу в качестве основы самостоятельного электромобиля имеет несколько достоинств. Такие ручные реаниматоры широко доступны, и в большинстве больниц они есть в наличии. Они уже прошли испытания и сертифицированы для использования в медицинских целях, что делает их пригодными для стерилизации. Мешки также совместимы с разнообразным оборудованием, таким как маски, клапаны, интубационное оборудование, фильтры и подача кислорода.

Некоторые BVM поставляются с функциями безопасности, такими как запорные клапаны, что упрощает остальную конструкцию. Одним из недостатков использования BVM для удовлетворения потребностей COVID-19 является риск аэрозолизации вируса, поскольку выдыхаемый воздух не собирается.

Перед развертыванием электромобили

должны получить одобрение регулирующих органов от таких агентств, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Но после утверждения они потенциально могут быть использованы не только для смягчения текущего дефицита поставок, связанного с COVID-19.В конечном итоге электромобили могут стать домашним медицинским устройством, таким как пульсоксиметр. Многие люди, страдающие различными заболеваниями, используют это устройство в виде чипа на пальце, чтобы проверить уровень кислорода в крови и частоту сердечных сокращений.

При обучении у медицинского работника пациенты с астмой могли использовать такие небольшие портативные аппараты ИВЛ для дыхательных процедур, чтобы открывать засоры в небольших дыхательных путях. Электромобили также предлагают привлекательную и доступную альтернативу во многих странах с ограниченными ресурсами.В странах с низким и средним уровнем доходов, где отсутствуют дорогостоящие аппараты ИВЛ, электромобили могут быть единственным вариантом для пациента. Учитывая это, простые электромобили при гораздо более низких затратах могут иметь огромное значение для жизни людей.

Эта статья опубликована в сентябрьском выпуске 2020 года под заголовком «Почему самостоятельные вентиляторы по-прежнему являются жизненно важным средством».

Равиндер Дахия — научный сотрудник IEEE и профессор электроники и наноинженерии в группе гибкой электроники и сенсорных технологий Школы инженерии Университета Глазго в Соединенном Королевстве.Дахия также является избранным президентом Совета датчиков IEEE . Эндрю Харт — хирург-кисть и пластический хирург в Королевской больнице Глазго, NHS Greater Glasgow and Clyde .

Материалы для очистителей воздуха своими руками: Снова в школу: Текущие обновления: NPR

Гражданин-ученый из Бостона составил инструкции, чтобы родители, учителя и другие люди могли построить очистители воздуха своими руками. Предоставлено Доном Блэром скрыть подпись

переключить подпись Предоставлено Доном Блэром

В этом году у Хиллари Крич, родительницы 10-го класса и жены учителя, был необычный список покупок для возвращения в школу.

Она заказала коробочный вентилятор, несколько высококачественных воздушных фильтров и много клейкой ленты.Почему? Сделать самодельный очиститель воздуха для местной средней школы, где преподает ее муж.

Как практикующая медсестра отделения неотложной помощи, Крич воочию видела, что происходит с пандемией, и, по ее словам, лечила множество подростков во время нынешнего всплеска COVID-19. Это заставило ее особенно нервничать по поводу того, что старшеклассники переполняются в классах. И она не одна.

Хиллари Крич из Джонсборо, штат Арканзас., построила очиститель воздуха своими руками для класса мужа. «В частности, в классе моего мужа стена заполнена окнами, ни одно из которых не открывается», — сказала она. Предоставлено Хиллари Крич скрыть подпись

переключить подпись Предоставлено Хиллари Крич

Хиллари Крич из Джонсборо, штат Арканзас., построила очиститель воздуха своими руками для класса мужа. «В частности, в классе моего мужа стена заполнена окнами, ни одно из которых не открывается», — сказала она.

Предоставлено Хиллари Крич

В связи с распространением дельта-варианта в США и началом нового учебного года многие люди стремятся сделать классную среду максимально безопасной. Эксперты говорят, что одним из ключевых факторов должно быть качество воздуха в помещении. Это не новая проблема — действительно, уже давно звучат призывы улучшить школьную вентиляцию и фильтрацию, — но теперь это актуальная проблема.Как и Крич, некоторые учителя и родители настолько обеспокоены, что обращаются к самодельному приспособлению под названием Коробка Корси-Розенталя.

«Это похоже на тряпичную коробку, у которой четыре стороны сделаны из этих стандартных воздушных фильтров. А верх коробки представляет собой 20-дюймовый коробчатый вентилятор», — сказал Дон Блэр, ученый из Бостона.

Блэр собирает ресурсы на веб-сайте и делает пошаговые инструкции, чтобы помочь родителям и учителям построить эту коробку. Идея проста: вентилятор всасывает воздух через фильтры, эффективно очищая его от частиц, по которым может плыть вирус.Эксперты говорят, что идеально подходят фильтры с так называемым рейтингом MERV 13 или выше.

Этот очиститель воздуха своими руками разработан экспертами, но любитель может собрать его менее чем за час. Предоставлено Доном Блэром скрыть подпись

переключить подпись Предоставлено Доном Блэром

«На то, чтобы просто собрать эти штуки и приклеить их, на самом деле, вероятно, потребуется около 10 или 20 минут.«И если вы наиграетесь, то нет проблем, это займет у вас 30 минут», — сказал Блэр.

Материалы стоят где-то от 70 до 120 долларов, а коробки должно хватить на весь учебный год. Очиститель воздуха разработан Ричардом Корси, новым деканом инженерного факультета Калифорнийского университета в Дэвисе.

После того, как Корси опубликовал эту идею в Twitter, Джим Розенталь, владелец Tex-Air Filters, построил первую коробку. Корси и Розенталь согласился поделиться кредитом и поставил название коробки через дефис.Корси говорит, что люди тестировали коробки и получали хорошие результаты.

«Сейчас люди сообщают о скорости подачи чистого воздуха 600 кубических футов в минуту. Это феноменально. Это лучше, чем у многих более дорогих портативных воздухоочистителей на основе HEPA», — сказал Корси.

Дон Блэр, ученый-гражданин из Бостона, построил очиститель воздуха своими руками. Он разработан экспертами, но может быть построен любителем менее чем за час. Габриэль Эмануэль / NPR скрыть подпись

переключить подпись Габриэль Эмануэль / NPR

Дон Блэр, ученый-гражданин из Бостона, построил очиститель воздуха своими руками. Он разработан экспертами, но может быть построен любителем менее чем за час.

Габриэль Эмануэль / NPR

Многие школы купили очистители воздуха на основе HEPA или другие хорошо изученные технологии для улучшения качества воздуха. Но эти решения могут быть дорогостоящими. А Корси беспокоится о школьных округах, которые ничего не делают или обращаются к решениям, которые не были проверены.

«У нас почти нет информации о многих технологиях, которые сейчас активно продаются школьным округам.«Они не были тщательно проверены», — сказал он. тысяч школ по всей стране имели системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, требующие внимания — и это было до рассмотрения COVID-19.

«Мы думаем о проверке системы пожарной сигнализации или лифта, нет ничего лучше это касается качества воздуха в помещении или вентиляции «, — сказал Джозеф Аллен, эксперт по качеству воздуха Гарвардского института T.Школа общественного здравоохранения Х. Чан.

В течение многих лет исследователи предупреждали об опасности качества воздуха в школах. Исследования показали, что учащиеся успевают лучше, когда в школах лучше вентиляция: повышаются результаты тестов и меньше больничных.

Эксперты говорят, что лучшая сторона пандемии может заключаться в том, что она повысила осведомленность о проблемах качества воздуха в помещениях в классных комнатах и ​​создала новые инструменты для решения этой проблемы.

Теплица и цветоводство: Вентиляция теплиц

Чрезмерная температура теплицы приводит к плохому росту растений, необходимости частого полива и постоянно работающих вентиляторов, что увеличивает ежемесячный счет за электроэнергию.Вот несколько советов, которые помогут вам улучшить вашу систему.

Естественная вентиляция

Концепция охлаждения теплицы тепловой плавучестью и ветром восходит к началу контролируемой среды. Все теплицы, построенные до 1950-х годов, имели те или иные формы вентиляционных отверстий или жалюзи, которые открывались, чтобы позволить излишнему теплу выходить и входить более прохладному наружному воздуху.

Когда был разработан полиэтилен с большими листами, покрывающими всю крышу, размещение вентиляционных отверстий на крыше оказалось затруднительным.Затем инженеры придумали идею использования вентиляторов, которые втягивают наружный воздух через жалюзи в одной торцевой стенке и выпускают его через противоположный конец. При термостатическом регулировании это был и остается общепринятым методом охлаждения многих конструкций, где требуется положительное движение воздуха.

Фермеры с домиками обнаружили, что откидные борта хорошо подходят для вентиляции в теплое время года. Доступны как ручные, так и моторизованные системы. Необходимо место с хорошим летним бризом и большим пространством между домами.Полезно проектировать теплицы с вертикальной боковой стенкой до высоты монтажной рейки, чтобы уменьшить количество капающего дождя.

Теплицы с вентиляционными отверстиями на крыше и в боковых стенках работают по принципу отвода тепла за счет разницы давлений, создаваемой ветром и перепадами температуры. Ветер играет главную роль. В хорошо спроектированной теплице скорость ветра 2–3 мили в час обеспечивает 80% или более вентиляции. Ветер, проходящий через крышу, создает вакуум и всасывает нагретый воздух через вентиляционное отверстие.Если вентиляционные отверстия в боковых стенках открыты, холодный воздух для замены входит и опускается до уровня пола. Если вентиляционные отверстия в боковых стенках закрыты, холодный воздух поступает в нижнюю часть вентиляционного отверстия в крыше, а нагретый выходит через верхнюю часть вентиляционного отверстия.

Плавучесть, эффект подъема теплого влажного воздуха, также способствует вентиляции. Тяжелый прохладный воздух у пола становится светлее по мере нагрева и поднимается к крыше. В прохладные дни большая разница температур создает отличный воздухообмен. В жаркие дни разница температур может составлять всего 5-10 градусов, и эффект плавучести практически отсутствует.Тенденция к использованию более высоких теплиц помогла тем, что теплый воздух поднимается выше растений. Вентиляторы с горизонтальным потоком воздуха должны быть отключены, чтобы не испортить теплый воздух.

Крыша и боковые вентиляционные отверстия в обычных теплицах должны быть достаточно большими, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Американское общество инженеров сельского хозяйства рекомендует, чтобы объединенная площадь вентиляционных отверстий боковых стенок равнялась объединенной площади вентиляционных отверстий коньков, и каждая из них должна составлять от 15 до 20% площади пола. Лучшая ориентация теплицы — это нормальный летний ветер, дующий над гребнем, чтобы создать вакуум на подветренном вентиляционном отверстии гребня.Для летней вентиляции вентиляционное отверстие с наветренной стороны должно совпадать с вентиляционным отверстием подветренного конька.

До разработки концепции теплицы с открытой крышей охлаждение крупных конструкций, соединенных водосточными желобами, было трудным, особенно в южном климате. Площадь боковых вентиляционных отверстий обычно ограничена, и прохождение холодного наружного воздуха и теплого внутреннего воздуха через вентиляционные отверстия в крыше обычно приводит к неравномерному охлаждению.

Теплицы с открытой крышей доступны от большинства крупных производителей. В большинстве конструкций используется стандартное вентиляционное оборудование и элементы управления для управления кровельной системой.У некоторых есть панели крыши, которые навешиваются на желоб и открываются вверх. У других есть панели, которые шарнирно закреплены на коньке и одном желобе и скользят вбок на тефлоновых подшипниках. Размер отверстия можно регулировать от 0 до примерно 75%. В большинстве конструкций для герметизации стыков используются резиновые прокладки.

Теплицы с открытой крышей имеют ряд преимуществ.

  • В теплую погоду температура внутри теплицы может поддерживаться в пределах одного-двух градусов от наружной температуры с минимальным потреблением энергии или без нее.Многие производители обнаружили, что это сокращает время производства и дает растение более высокого качества.
  • Весной можно закалить растения, открыв крышу в хорошие дни. Это значительно экономит труд по перемещению растений на улицу.
  • Снижены затраты на энергию. Вентиляторная вентиляция может потреблять от 0,5 до 1 киловатт-час на квадратный фут в год.
  • В зависимости от конструкции и ориентации растения могут получать больше света в середине дня, чем в обычной теплице, или меньше света ранним утром или ближе к вечеру из-за большего количества слоев остекления, через которые они должны проходить.В этой области необходимы дальнейшие исследования.
  • Ограничение орошения из-за более равномерной температуры и вероятности естественных осадков.
  • Дополнительные боковые вентиляционные отверстия позволяют охлаждать и перемещать воздух, когда сильный ветер или дождь не позволяют открывать крышу. Вентиляционное отверстие гильотины, доступное от нескольких производителей, устраняет необходимость в обычном вентиляционном отверстии с рычагами, которые мешают внутренней или внешней рабочей зоне.

Для обеспечения надлежащего охлаждения в жаркие солнечные дни может потребоваться система затемнения.Он должен быть пористым, чтобы тепло, образующееся внизу, могло выходить через материал шторы. Испарительное охлаждение, система тумана или портативные испарительные охладители могут обеспечить дополнительное охлаждение. Большое количество подвесных корзин снижает естественное охлаждение.

Постоянные разработки в области проектирования систем естественной вентиляции позволяют производителям лучше контролировать температуру и влажность при меньших затратах. Правильный подбор размеров, ориентация и работа могут обеспечить лучший контроль, чем при использовании вентиляторных систем.

Контроллеры вентиляции с электроприводом необходимо очищать и смазывать несколько раз в год. Чтобы предотвратить повреждение петель и вентиляционных рычагов, следует использовать датчик ветра. Это закроет вентиляционные отверстия при приближении сильного ветра.

Перед началом отопительного сезона необходимо отрегулировать вентиляционные отверстия так, чтобы они закрывались равномерно и плотно. Плохо закрывающиеся вентиляционные отверстия приводят к значительным потерям тепла зимой.

Вентилятор вентиляции

Вентиляторные системы могут обеспечивать принудительное движение воздуха через теплицу при любых погодных условиях.По мере того, как вентиляторы выпускают нагретый воздух, создается небольшой вакуум, который втягивает более холодный наружный воздух через жалюзи, открытые двери и щели.

Размер вентилятора

Неправильный размер вентиляторов — основная причина плохой вентиляции во многих теплицах. Система вентиляторов должна иметь размер, обеспечивающий один объемный воздухообмен в минуту на высоту 8 футов для летней вентиляции. Это приведет к повышению температуры от воздухозаборника до вентилятора на 8-10 ° F. Например, для теплицы размером 25 на 96 футов вентиляторы должны иметь производительность 25 футов на 96 футов на 8 футов = 19 200 кубических футов в минуту.В южном климате иногда используется высота 10, чтобы обеспечить большую скорость вентиляции.

Если теплица не используется летом, например, теплицы, используемые для выращивания растений, производительность может быть уменьшена до 3/4 объема воздухообмена в минуту. Для зимней вентиляции достаточно воздухообмена 1/4 объема в минуту. Поскольку потребности в вентиляции меняются от сезона к сезону, лучше всего предусмотреть несколько уровней вентиляции. Это можно сделать, используя двухскоростные вентиляторы в небольших домах и установки с несколькими вентиляторами в больших домах.Экономия энергии и лучший контроль будут результатом использования двухступенчатых термостатов, регуляторов температуры или компьютерной системы, а не одноступенчатого термостата.

Расположение вентилятора

Вентиляторные системы работают лучше всего, если длина вытяжки составляет менее 150 футов. Для большинства теплиц это означает установку вентиляторов на одной торцевой стене с размещением жалюзи на противоположном конце (Рисунок 3). В более длинных домах вентиляторы должны быть расположены вдоль боковых стенок, чтобы они могли втягивать воздух через жалюзи с обоих концов.

По возможности, вентиляторы должны быть расположены так, чтобы они могли работать при преобладающем летнем ветре. Снижение мощности на 10 процентов и более происходит, когда вентилятор выходит на ветер.

Для обеспечения достаточного количества воздуха для вентиляторов площадь приточных жалюзи должна быть как минимум в 1 1/4 раза больше площади вентилятора, особенно в домах с многослойным покрытием. Хотя более дорогие, сплошные жалюзи или несколько жалюзи меньшего размера обеспечат более равномерную температуру в теплице. Если во время работы вентиляторов пластик плотно прижимается к каркасу теплицы или дверь открывается с трудом, площадь всасывания недостаточна.Жалюзи должны приводиться в действие моторизованными заслонками или соленоидами и подключаться к термостату, который управляет вентилятором. Иногда в небольших, тесных домах, когда вентилятор включается, он быстро создает отрицательное давление, и заслонка с электроприводом не открывается. Это можно исправить, используя реле задержки времени, чтобы вентилятор не запускался до тех пор, пока не откроются жалюзи.

Расположите вентилятор так, чтобы воздух проходил над и через растительный покров, а не под скамейками или по коньку теплицы.Нижняя часть вентилятора или жалюзи должна располагаться на высоте примерно 3 фута над полом.

Двигатели вентиляторов и вентиляторов обычно управляются термостатами. Часто они имеют большую разницу между включенным и выключенным положением, иногда до 6-8ºF. Использование этого типа термостата может привести к большим счетам за электроэнергию. Например, если термостат установлен на желаемую заданную температуру 75 ° F, термостат +/- 2 ° отключит вентилятор при 73 ° F, тогда как термостат +/- 5 ° позволит вентилятору охладить теплицу до 70 ° C. ° F.Вы можете проверить термостат, повернув ручку управления и рассчитав разницу между положением включения и выключения. В то же время проверьте точность установки шкалы термостата, поместив точный термометр рядом с измерительной лампочкой.

Для наиболее точного контроля температуры термостаты следует располагать ближе к центру теплицы на высоте растений. Аспирация с помощью воздуходувки с короткозамкнутой клеткой или вентилятора для маффинов со скоростью 40-60 кубических футов в минуту обеспечит более репрезентативную пробу воздуха для термостата.(Рис.2)

При покупке новых вентиляторов выбирайте те, которые были протестированы в соответствии со стандартами Ассоциации воздушного движения и контроля (AMCA). Мощность вентилятора значительно различается у разных производителей.

Также сравните коэффициент эффективности вентиляции (VER). Это отношение объемной скорости движения воздуха к скорости потребления энергии. Это варьируется от 10 до 20 кубических футов в минуту / ватт. Желательны вентиляторы с VER 15 или выше.

Энергию можно также сэкономить, используя более крупные вентиляторы с меньшими двигателями.Например, вентилятор диаметром 36 дюймов с двигателем мощностью 1/3 лошадиных сил будет давать такую ​​же выходную мощность, как 30-дюймовый вентилятор с двигателем мощностью ½ лошадиных сил, с экономией электроэнергии 180 Вт / час.

Техническое обслуживание вентиляторов следует проводить на регулярной основе. Это включает в себя очистку лезвий, удаление травы или сорняков перед ставнями и регулировку ремней вентилятора. Грязные автоматические жалюзи, которые не открываются полностью, сильно ограничивают поток воздуха и резко снижают эффективность вентиляции вентиляторов. Если эти жалюзи не закрываются плотно при выключенном вентиляторе, они значительно увеличивают счет за отопление зимой, позволяя проникать холодному наружному воздуху.

Держите теплицу заполненной растениями, чтобы увеличить испарительное охлаждение за счет транспирации растений.

Сократите время работы летнего вентилятора, применив затенение снаружи теплицы.

Сигналы тревоги высокой температуры / сбоя питания следует проверять на регулярной основе. В жаркий летний день требуется всего несколько минут без вентиляции, чтобы создать температуру выше 100 ° F.

Испарительное охлаждение

В периоды сильной жары температура внутри теплицы может превышать температуру снаружи на 10-20 ° F даже при хорошо спроектированной системе вентиляции с вентилятором.Это создает нагрузку на растения, снижая их качество и рост.

Испарительное охлаждение, которое использует тепло воздуха для испарения воды с листьев и других влажных поверхностей, может использоваться для охлаждения теплицы на 10-20 ° F ниже внешней температуры. Испарительное охлаждение лучше всего работает при низкой влажности наружного воздуха. Эти условия наиболее распространены на засушливом юго-западе, но даже в более влажных северных частях Соединенных Штатов есть много летних дней, когда можно добиться значительного похолодания.

В наиболее распространенных системах охлаждения (вентилятор и подушка) вентиляторы втягивают воздух через мокрые подушки, которые увеличивают длину одной торцевой или боковой стенки. Осина и целлюлоза с покрытием — обычные материалы для прокладок, срок службы которых обычно составляет от одного до трех лет. Примерно один квадратный фут прокладки требуется на 20 квадратных футов площади пола.

Вода для подушек должна быть чистой и с низким содержанием минералов, чтобы предотвратить засорение и покрытие подушек. Насос, трубы и желоба используются для рециркуляции воды.Скорость потока 113 галлонов в минуту на погонный фут системы подушек должна быть обеспечена для обеспечения адекватного увлажнения.

Желательно, особенно в районах с жесткой водой, добавлять смачивающий агент в воду для получения более равномерного смачивания подушек. Можно использовать коммерческое сырье или жидкое бытовое моющее средство из расчета 2 столовые ложки на 100 галлонов.

Рост водорослей на подушках может стать проблемой, которая снизит эффективность системы и приведет к ускоренному износу подушечек.Добавление альгицида в воду поможет контролировать ситуацию.

В альтернативной системе используется туман или мелкодисперсный туман, впрыскиваемый в поток всасываемого воздуха. Хотя доступно несколько коммерческих систем, производители могут собрать и установить свою собственную систему, используя поршневой насос высокого давления и форсунки для тумана. Основные компоненты показаны на рис. 1. Двухступенчатая система, управляемая двухступенчатым термостатом, позволяет наносить больше воды в слишком теплые и яркие дни. Температурные настройки должны находиться на расстоянии 5–10 ° F.

Зимняя вентиляция

В ясные солнечные дни зимой может потребоваться вентиляция, чтобы поддерживать температуру на приемлемом уровне для хорошего роста растений. Система вентиляторов и трубок, представленная несколько лет назад, стала популярной во всей отрасли для этой цели. Он смешивает холодный наружный воздух с теплым воздухом теплицы, прежде чем достигнет уровня растений. Доступны два типа систем.

Самым дешевым в установке и эксплуатации является вентилятор, обычно работающий на низкой скорости для вывода нагретого воздуха из теплицы.Всасываемый воздух поступает через перфорированную пластиковую трубку, подвешенную на гребне теплицы и соединенную с моторизованными жалюзи или большим коленом печной трубы. В теплицах шириной более 25 футов следует использовать две трубы, чтобы обеспечить более равномерное охлаждение.

В пластиковых теплицах следует использовать трубы с расстоянием между отверстиями 2 фута. Трубки с интервалом 4 фута можно использовать в стеклянных теплицах. Трубки следует пробивать так, чтобы воздух выходил в птичник горизонтально.

Вторая система, обычно называемая вентиляторной струей, использует вентилятор, расположенный на выступе одной из торцевых стенок, для надувания прикрепленной перфорированной трубы.Воздух поступает через расположенные рядом жалюзи с электроприводом. Вентилятор настроен на непрерывную работу, обеспечивая вентиляцию воздуха, когда жалюзи открыты, и циркуляцию воздуха внутри теплицы, когда она закрыта. Устройство должно иметь размер, обеспечивающий около 1/2 кубических футов в минуту на квадратный фут площади пола.

В обеих системах конец трубы, не прикрепленный к воздухозаборной решетке или вентилятору, должен быть привязан. Хотя большинство поставщиков теплиц предоставляют стандартную предварительно перфорированную трубу, правильный размер и количество отверстий имеют решающее значение для правильной работы и равномерной вентиляции.В трубе следует прорезать дополнительные отверстия, если труба открывается при включении вентилятора или если двери теплицы открываются с трудом. С другой стороны, если трубка не полностью надувается, некоторые отверстия следует заклеить лентой из полиэтилена. Также убедитесь, что двери теплицы закрыты, чтобы не произошло короткого замыкания.

Джон В. Барток младший.
Инженер-агроном.
. Управление природных ресурсов. & Engr. Кафедра
Университета Коннектикута, Storrs CT

Май 2005

Повышают ли системы кондиционирования и вентиляции риск передачи вируса? Если да, то как с этим справиться?

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) (2015).Качество окружающей среды в помещении.

Чан К.Х., Пейрис Дж.С.М., Лам С.Ю., Пун LLM, Юэнь К.И. и Сето WH (2011). Влияние температуры и относительной влажности на жизнеспособность коронавируса SARS. Adv Virol 2011, 734690.

Cheng VCC, Wong SC, Chen JHK и др. (2020). Усиление мер инфекционного контроля в связи с быстро развивающейся эпидемиологией коронавирусной болезни 2019 г. (COVID-19), вызванной SARS-CoV-2 в Гонконге. Инфекционный контроль и госпитальная эпидемиология 2020: 1-6.

Чин AWH, Chu JTS, Perera MRA, Hui KPY, Yen HL, Chan MCW, Peiris M, Poon LM.Устойчивость SARS-CoV-2 в различных условиях окружающей среды. Препринт medRix опубликован 27 марта 2020 г.

DHS S&T Исследования и разработки; Ответ на SARS-CoV-2 / COVID-19. (Дата обращения 5.02.2020)

Dietz L, Horve PF, Coil DA, Fretz M, Eisen JA, Van Den Wymelenberg K. 2020. Пандемия нового коронавируса 2019 года (COVID-19): соображения искусственной среды для снижения передачи. mSystems 5: e00245-20. https://doi.org/10.1128/mSystems.00245-20.

Дин И, Хэ Л, Чжан Цюй, Хуанг З, Че Икс, Хоу Дж, Ван Х, Шен Х, Цю Л, Ли З, Гэн Дж, Цай Дж, Хан Х, Ли Х, Кан В, Вен Д, Лян П и Цзян С. (2004).Распределение по органам коронавируса, ассоциированного с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS) (SARS-CoV), у пациентов с SARS: значение для патогенеза и путей передачи вируса. Дж. Патол 203, 622-630.

Агентство по охране окружающей среды (EPA). Что такое рейтинг MERV? Последнее обновление 1 августа 2019 г.

Fears AC, Klimstra WB, Duprex P, Hartman A, Weaver SC, Plante KC, Mirchandani D, Plante JA, Aguilar PV, Fernandez D, Nalca A, Totura A, Dyer D, Kearney B, Lackemeyer M, Bohannon JK, Johnson Р, Гарри РФ, Рид Д.С., Рой СиДжей.Сравнительная динамическая аэрозольная эффективность трех эмерджентных коронавирусов и необычная стойкость SARS-CoV-2 в аэрозольных суспензиях. medRxiv 2020

Ганди М., Йокэ Д.С., Хавлир Д.В. Бессимптомная передача, ахиллесова пята современных стратегий борьбы с Covid-19. NEJM. (2020) DOI: 10.1056 / NEJMe2009758

Jianyun L, Jieni G, Kuibiao L, Conghui X, Wenzhe S, Zhisheng L и др. Вспышка COVID-19, связанная с кондиционированием воздуха в ресторане, Гуанчжоу, Китай (2020 г.).Журнал Emerging Infectious Disease. 2020; 26 (7).

Келер К. и Правило А.М., Может ли маска защитить меня? Включение самодельных масок в иерархию элементов управления. (2020)

Ли И, Хуанг Х, Ю ИТС, Вонг Т.В. и Цянь Х (2005). Роль распределения воздуха в передаче атипичной пневмонии во время крупнейшей внутрибольничной вспышки в Гонконге. Внутренний воздух 15, 83-95.

NIOSH (2015), ИЕРАРХИЯ УПРАВЛЕНИЯ. CDC, DHHS США. Обновлено 2015

Онг SWX, Тан Ю.К., Чиа П.Й. и др. (2020). Загрязнение воздуха, поверхности окружающей среды и средств индивидуальной защиты тяжелым острым респираторным синдромом коронавирусом 2 (SARS-CoV-2) от пациента с симптомами.Джама 2020.

Otter JA, Donskey C, Yezli S, Douthwaite S, Goldenberg SD & Weber DJ (2016). Передача коронавирусов SARS и MERS и вируса гриппа в медицинских учреждениях: возможная роль загрязнения сухой поверхности. J Hosp Infect 92, 235-250.

Перри Дж. Л., Аги Дж. Отчет НАСА NASA / TM 2016-218224, 2016.

Цянь Х, Чжэн Х.Контроль вентиляции для передачи по воздуху биоаэрозолей, выдыхаемых человеком, в зданиях. J Thorac Dis. 2018; 10 (Приложение 19): S2295-S2304. DOI: 10.21037 / jtd.2018.01.24

Santarpia JL, Rivera DN, Herrera V, Morwitzer MJ, Creager H, Santarpia JW, Crown KK, Brett-Major D, Schnaubelt E, Broadhurst MJ, Lawler JV, Reid SP, Lowe JJ. Потенциал передачи SARS-CoV-2 при выделении вирусов, наблюдаемый в Медицинском центре Университета Небраски. medRxiv (2020)

Семенца Дж. К., Рубин СН, Фальтер К. Х., Селаникио Дж. Д., Фландрия В. Д., Хоу Х. Л. и Вильгельм Дж. Л. (1996).Смерти, связанные с жарой, во время волны тепла в июле 1995 года в Чикаго. N Engl J Med 335, 84-90.

Шварц К.Л., Мурти М., Финкельштейн М. и др. (2020). Отсутствие передачи COVID-19 на международном рейсе. Журнал Канадской медицинской ассоциации; 192 (15): E410.

Sun Z, Thilakavathy K, Kumar SS, He G & Liu SV (2020). Потенциальные факторы, влияющие на повторные вспышки атипичной пневмонии в Китае. Int J Environ Res Public Health; DOI: 10.3390 / ijerph27051633.

Ван Дормален Н., Бушмейкер Т., Моррис Д.Х., Холбрук М.Г., Гэмбл А., Уильямсон Б.Н., Тамин А., Харкорт Д.Л., Торнбург, штат Нью-Джерси, Гербер С.И., Ллойд-Смит Д.О., Уит Э., Мюнстер В.Дж.Аэрозольная и поверхностная стабильность SARS-CoV-2 по сравнению с SARS-CoV-1. N Engl J Med 2020; 382: 1564-1567, DOI: 10.1056 / NEJMc2004973

ВОЗ (2003). Консенсусный документ по эпидемиологии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS). Всемирная организация здравоохранения.

ВОЗ (2016). Естественная вентиляция для инфекционного контроля в медицинских учреждениях. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143284/pdf/Bookshelf_NBK143284.pdf

ВОЗ, (2020). Рекомендации для здоровья в жаркую погоду во время вспышки COVID-19

Чжао З., Чжан Ф., Сюй М., Хуанг К., Чжун В., Цай В., Инь З., Хуан С., Дэн З., Вэй М., Сюн Дж. И Хоуки П.М. (2003).Описание и клиническое лечение ранней вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в Гуанчжоу, Китай. J Med Microbiol 52, 715-720.

Как сделать вентилятор

Ни одно устройство не привлекло к себе большего внимания во время пандемии коронавируса, чем вентилятор, который дает некоторым пациентам с тяжелой формой COVID-19 шанс остаться в живых. Доступ к аппарату ИВЛ может означать разницу между жизнью и смертью, нехваткой аппаратов ИВЛ в Италии и потенциальной нехваткой в ​​США.S. и в других местах стали одной из наиболее важных логистических проблем, которые необходимо решить во время пандемии.

По мере того, как на каждом уровне правительства спорят с закупкой и распределением медицинских устройств для поддержки дыхания, крупные корпорации, такие как General Motors и General Electric, и представители технической отрасли, такие как Илон Маск, бросаются в бой, чтобы попытаться быстро нарастить производство или разработать новые, простые в производстве модели. В то же время процветают попытки создать вентиляторы с открытым исходным кодом и сделать самодельные вентиляторы.Сложность этих проектов варьируется от, по сути, автоматизации сжатия ручного реанимационного мешка, такого как AmboVent ВВС Израиля, до адаптации существующих медицинских устройств, проводимой работниками больниц. Производители игровых компьютеров создали прототипы вентиляторов, профессора университетов говорят, что они модернизировали миксеры KitchenAid для производства вентиляторов, а хакеры установили взломанные аппараты CPAP, чтобы превратить их в импровизированные аппараты ИВЛ. Предприимчивые врачи и медсестры нашли способы использовать аппараты ИВЛ более чем для одного пациента.Производитель медицинского оборудования Medtronic даже внес вклад в усилия по открытому исходному коду, выпустив спецификации и документы для своего аппарата ИВЛ PB 560, модели, первоначально произведенной в 2010 году.

Эти усилия достойны похвалы, срочны и, к сожалению, необходимы. Но превращение завода по производству автомобильных запчастей в завод по производству медицинского оборудования не происходит в одночасье, равно как и масштабирование от прототипа проекта с открытым исходным кодом, созданного в научно-исследовательской лаборатории, до медицинского оборудования, безопасного для использования на реальных пациентах.Даже General Electric, чье медицинское подразделение производит аппараты ИВЛ, заявила Motherboard, что не может изменить заводы в других своих подразделениях, чтобы создать больше аппаратов ИВЛ.

Многие, многие этапы создания вентиляторов в периоды, не связанные с пандемией — дизайн, цепочки поставок, бюрократия, техническое обслуживание — в некоторых отношениях не так уж и отличаются от процессов, лежащих в основе любого промышленного продукта, производимого в глобальная экономика. Если этот традиционный процесс в настоящее время не работает и какие проекты с открытым исходным кодом пытаются найти в качестве обходного решения, возникает ряд чрезвычайно сложных вопросов медицинской этики, в том числе о том, следует ли обращаться с медицинскими устройствами, как с любым другим промышленным продуктом.Несмотря на то, что существуют десятки проектов, пытающихся создать аппараты ИВЛ, всем им необходимо преодолеть серьезные препятствия, прежде чем они будут фактически использованы для лечения пациентов с COVID-19.

Начало работы

Есть несколько способов начать заниматься дизайном и производством вентиляторов. Один вариант до COVID-19 выглядел примерно так:

  • Перейти в медицинский вуз
  • Стать респираторным терапевтом
  • После нескольких лет работы в этой области переход в промышленность (возможно, даже создание компании)

В текущих обстоятельствах этот путь может быть трудно воспроизвести.Хорошая новость в том, что многие люди, которые пошли по этому пути, все еще работают и очень хотят помочь. Многие люди хотят помочь решить проблему с аппаратом ИВЛ прямо сейчас — и это здорово, потому что для этого потребуется много людей, и никто не может в одиночку справиться с этим. В дополнение к необходимому совместному подходу, необходимому для объединения сложного аппаратного и программного обеспечения, в условиях больницы эти устройства также требуют респираторных терапевтов и технических специалистов, которые проходят обширную подготовку для их обслуживания и эксплуатации.

Большинство специалистов в данной области уже знают и понимают это, и ряд подходов, которые пробуют делать своими руками, признают необходимость сотрудничества с экспертами. Джеффри Ю Уоррен, основатель общественной научной некоммерческой лаборатории Public Lab и давний участник проектов аппаратного обеспечения с открытым исходным кодом, отслеживал некоторые из возникающих проектов и заметил: «Люди, которых здесь действительно недооценивают как новаторов, сами являются работниками здравоохранения. , »Со ссылкой на работу Mt.Синайские врачи из Нью-Йорка, которые разработали протокол для перепрофилирования машин BiPAP в качестве примера.

«В целом, я считаю, что существует разрыв между идеалом инноваций« создателя »и тем, что составляет часть повседневного ухода за пациентами», — продолжил Уоррен. «Вентилятор — это не решение. Это инструмент, который медицинская бригада творчески и оперативно комбинирует с другими инструментами или методами лечения ».

Что такое вентилятор?

Учитывая интенсивность спроса и поток средств массовой информации, становится понятным, как термин «вентилятор» свелся к описанию одного предмета, а не класса медицинского оборудования, которое существует в различных формах.Давайте немного проясним.

Семейство медицинских устройств, которые помогают людям, которые не могут полноценно дышать самостоятельно, включает аппараты ИВЛ, устройства BiPAP и CPAP, а также ручные мешки для реанимации. Различия между ними заключаются в том, сколько переменных они могут контролировать и насколько точно они могут измерять эти переменные.

При использовании ручного реанимационного мешка основной переменной является то, насколько сильно человек сжимает мешок. И BiPAP, и CPAP используют метод, называемый положительным давлением в дыхательных путях (это часть PAP).Он берет обычный воздух, сжимает его, а затем отправляет этот воздух через шланг пациенту в маске. BiPAP могут стать немного более интересными. В то время как CPAP просто непрерывно перемещают сжатый воздух через маску, BiPAP имеют две настройки давления — одну для вдоха (на респираторном языке означает «вдох») и выдоха (выдох) . Все три из них считаются «неинвазивными» аппаратами ИВЛ, что означает, что на лицо пациента надевают маску и ему не вставляют трубку в трахею для помощи при дыхании, что в настоящее время требуется для большинства аппаратов ИВЛ. агентствами общественного здравоохранения и больницами по всему миру.

Мир инвазивных аппаратов ИВЛ охватывает широкий спектр применения. Существуют аппараты ИВЛ для анестезии для людей, которым необходимо пройти операцию, переносные аппараты ИВЛ для скорой помощи, аппараты ИВЛ для новорожденных для недоношенных детей с чувствительными легкими, аппараты ИВЛ на дому для людей, которые достаточно здоровы, чтобы их выписали из больницы, но все еще нуждаются в поддержке дыхания. . Аппараты ИВЛ, наиболее остро нужные для пациентов с COVID-19 — те, за которые правительства штатов вынуждены вступать в войну, чтобы получить, а General Electric и Ford изо всех сил пытаются переоборудовать свои сборочные конвейеры, — называются аппаратами для интенсивной терапии.Эти машины, которые по самой низкой цене могут стоить около 10 000 долларов, а самые сложные — 50 000 долларов, должны точно доставлять и отслеживать гораздо больше переменных, чем CPAP и BiPAP. Они должны иметь возможность изменять давление, объем, поток и скорость воздуха в зависимости от меняющегося состояния пациента, а это означает, что они в значительной степени полагаются на датчики и микропроцессор для выполнения этих расчетов.

По большей части, различные реализуемые инициативы с открытым исходным кодом не заявляют, что они создают аппараты ИВЛ для интенсивной терапии.Говинд Раджан, анестезиолог медицинской школы Калифорнийского университета в Ирвине и участник проекта вентиляторов Bridge Ventilator Consortium, описал вариант использования этого проекта как «только в ситуациях, когда у вас нет аппаратов ИВЛ и пациенту нужен аппарат ИВЛ. ” В сотрудничестве с консорциумом Virgin Orbit разработала аппарат искусственной вентиляции легких типа «автоматизация реанимации вручную». Это далеко не так сложно, как аппарат искусственной вентиляции легких.

Тем не менее, Раджан также описал сценарии, в которых «наступает время, когда вас нужно отлучить от аппарата ИВЛ», и сказал, что дизайн его команды может удовлетворить потребности пациентов, которых нужно отлучать от груди и которые не нуждаются в критическом вмешательстве. устройство для ухода (т.е., действуя как «мостик» между потребностями в неотложной помощи и отключением от аппарата ИВЛ). На своем веб-сайте Virgin Orbit также описывает аппарат ИВЛ (который до сих пор не одобрен FDA) как потенциально обслуживающий «огромное количество пациентов с умеренными симптомами COVID-19».

Это, казалось бы, противоречивое описание — аппарат ИВЛ, который является одновременно вариантом только наихудшего сценария и обслуживающим промежуточный этап лечения COVID-19 — ставит серьезный вопрос медицинской этики в стремлении к увеличению количества аппаратов ИВЛ.Для врачей, пытающихся спасти пациентов любыми необходимыми средствами, лучше использовать минимально работоспособный вентилятор, чем его полное отсутствие. Раджан вспомнил свой собственный опыт, когда он начал свою карьеру, работая в Индии 35 лет назад, где аппаратов ИВЛ часто не хватало, а ручная реанимация иногда была единственным вариантом для поддержания дыхания пациента. Возможность выбирать между средством последней инстанции и устройством интенсивной терапии — привилегия, которой сейчас просто нет у некоторых врачей.

«Многое лучше, чем ничего.Вопрос в том, сможет ли он удовлетворить потребности пациента? » — спросил Рич Брэнсон, профессор кафедры хирургии Университета Цинциннати и главный редактор научного журнала Respiratory Care , когда его спросили о таком обосновании. По мере того, как врачи узнают больше о COVID-19 и методах его лечения, была проведена некоторая переоценка гонок по производству инструментов «в крайнем случае» по сравнению с простыми инвестициями в аппараты ИВЛ для интенсивной терапии — например, Национальная служба здравоохранения Великобритании недавно отменила контракт на производство тысяч аппаратов ИВЛ. командами Формулы-1 в индустрии автогонок, потому что этого было сочтено недостаточным для удовлетворения потребностей пациентов с COVID-19.Между тем, проекты, которые описывают себя как подходящие для пациентов, инфицированных COVID-19, но не нуждающихся (или больше не нуждающихся) в аппарате искусственной вентиляции легких, рискуют «изобрести несуществующего пациента», — предупреждает Брэнсон.

Брэнсон ценит благие намерения этих проектов, но беспокоит общественность — а также некоторые организации и федеральные агентства, финансирующие их, — не полностью понимают, что это временные промежутки, а не решение проблемы нехватки аппаратов ИВЛ для интенсивной терапии.«Худшее решение — это решение, которое заставляет людей думать, что они получают эффективное лечение, когда это не так», — сказал он. Понимание того, какой аппарат ИВЛ получает пациент, и что он может, а что не может на самом деле, имеет решающее значение для предотвращения любого несоответствия ожиданий.

Что в вентиляторе?

Хотя мы уже установили, что сложность аппаратов ИВЛ варьируется, в контексте аппаратов ИВЛ, оснащенных микропроцессором, необходимо учитывать несколько ключевых компонентов: пневматическая архитектура, электрическая и программная архитектура и источник питания.

Пневматическая архитектура вентилятора выполняет работу по всасыванию сжатого газа (воздух и кислород), повышению или понижению давления этого газа в зависимости от того, что нужно пациенту, перемещая воздух вокруг и регулируя уровень кислорода и поток воздуха к нему. пациент. Системы для сжатия газа различаются, но часто они работают от турбин или встроенного компрессора, или от системы подачи медицинского газа в больницу, проложенной в стене. Воздух проходит через ряд клапанов и трубок, и управление этим потоком обычно происходит с помощью электромагнитного клапана (устройства с электромеханическим приводом, которое расширяется или сжимается в зависимости от требуемого потока).

«Мы не делаем канцелярские скрепки. Мы производим оборудование для жизнеобеспечения, которое иногда будет иметь неожиданные скачки напряжения»

Электрическая сторона вентилятора, возможно, является более важным секретным соусом собственной разработки — это система датчиков, которые контролируют вдох и выдох как аппарата, так и пациента, а также программное обеспечение, которое использует информацию от этих датчиков для определения давления, объема и потока воздуха, получаемого пациентом. Расчет этих переменных (которые, в зависимости от модели аппарата ИВЛ, будут повторно откалиброваны техническим специалистом или автоматически обновлены аппаратом) имеет решающее значение для безопасности пациента: если давление или объем поступающего воздуха слишком высоки, это может травмировать легкие.

Хотя наличие источника питания для электрического устройства может показаться очевидным, аппараты ИВЛ также должны быть оснащены надежным резервным источником питания на случай отключения электричества или при необходимости перемещения пациента. В документе со спецификациями правительства Великобритании на быстро производимую вентиляционную систему, выпущенном для производителей, они требуют, чтобы вентиляторы имели резервный аккумулятор на срок не менее 20 минут, но приветствовали бы возможность использования аккумуляторов с горячей заменой, чтобы обеспечить до 2 часов непрерывного использования. .

Как получить одобрение FDA для вентиляторов

Вентиляторы, как и все другие медицинские устройства, не имеют недостатка в бюрократических документах и ​​процессах, которые они должны пройти для одобрения FDA. Роджерс и Брэнсон каждый отдельно рассказали о случаях в своей карьере, когда документы FDA для вентиляторов приходилось распечатывать и отправлять на поддоне. Прямо сейчас этот процесс был ускорен FDA, чтобы позволить производителям модифицировать ранее одобренные аппараты ИВЛ и предлагать новые аппараты ИВЛ для утверждения.

При этом, по словам Деборы Дженнингс-Коннер, директора отдела глобального регулирования и тестирования, «если вы собираетесь начать с нуля, будет сложно вывести его на рынок даже с FDA [разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях]». Гарантия для подразделения наук о жизни и здоровье UL, глобальной компании, занимающейся вопросами безопасности.

В UL Дженнингс-Коннер работала над разработкой отраслевых стандартов для производства медицинского оборудования, и она работает с производителями над внедрением новых протоколов на своих заводах, чтобы они могли безопасно перейти на производство медицинского оборудования.Она поощряет немедицинские компании, которые хотят помочь адаптировать или модифицировать существующие аппараты ИВЛ, уже одобренные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Когда эти существующие конструкции передаются немедицинскому производителю, «это все равно, что просто иметь новое производственное предприятие», а не начинать все с нуля. Если производители смогут сосредоточиться на том, чтобы «просто обучить персонал и [познакомить] их с процессом» производства медицинских устройств, они смогут продвигаться гораздо быстрее, чем новые разработки.

Цепочки поставок вентиляторов

Но для того, чтобы добраться до этой стадии производства, сначала нам необходимо создать цепочку поставок для всех компонентов вашего устройства.У вентиляторов много деталей, и производители вентиляторов на самом деле не производят большинство из них. Хотя схемы и компоненты аппаратов ИВЛ, как правило, являются конфиденциальной информацией, мы можем почерпнуть некоторые выводы из «открытых источников» компании Medtronic для своего аппарата ИВЛ PB 560 — с некоторыми оговорками.

Хотя компания пошла на многое, чтобы поделиться этим материалом, одновременно увеличивая производство, она рисует несколько неполную картину цепочки поставок. Medtronic выпустила документацию на PB 560 в виде серии выпусков, расположенных в шахматном порядке, что означает, что есть некоторые различия в уровне детализации документов.В одном выпуске Medtronic опубликовала индивидуальные ведомости материалов для шести компонентов, включая названия поставщиков этих компонентов; в финальном выпуске был опубликован единый перечень материалов для всего устройства без учета поставщиков. Но даже с этими пробелами документы PB 560 позволяют лучше понять всю сложность цепочек поставок вентиляторов.

В сборочной документации, например, перечислено всего 65 различных деталей. Всего в ведомости материалов 613 наименований.Среди шести опубликованных ведомостей материалов для конкретных компонентов (в основном для компонентов печатных плат) имеется в общей сложности 78 различных поставщиков , предоставляющих такие вещи, как конденсаторы, диоды и резисторы, каждый из которых, вероятно, имеет собственных поставщиков сырья . Коронавирус влияет на глобальные цепочки поставок всего, поэтому, возможно, эти сырые компоненты недоступны. Повторюсь, это поставщики только небольшой части из 613 единиц устройства, а PB 560 — одна из относительно более простых доступных моделей вентиляторов .

«Вы найдете множество производителей аппаратов ИВЛ, закупающих компоненты из одних и тех же мест, — сказал Марк Роджерс, руководитель проекта производителя аппаратов ИВЛ Nihon Kohden OrangeMed. Роджерс занимается респираторной помощью более 35 лет и работал над разработкой и внедрением нескольких аппаратов искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии и новорожденных. Компании, стремящиеся нарастить производство вентиляторов прямо сейчас, конкурируют за те же поставки запчастей. «Это очень кровосмесительный бизнес. Люди переходят из одной компании в другую, и вы начинаете видеть, что они используют одни и те же концепции или поставщиков », — сказал он.

Это способствует решению проблемы наличия достаточного количества вентиляторов наготове, хотя разные компоненты сталкиваются с разными проблемами. Некоторые из наиболее концептуально центральных компонентов, таких как турбина, используемая для сжатия газа, обычно будут немного более индивидуальными, поэтому конкуренция за эти части меньше, но многие составные части вентилятора, такие как газовые фитинги, шланги или соленоидные клапаны, в настоящее время дефицитный.

«Вентиляторы, которые делают особые вещи — это то, ради чего живут такие люди, как я»

В зависимости от используемого подхода, проекты DIY и проекты с открытым исходным кодом столкнутся с более или менее одинаковыми проблемами.Со своей стороны, консорциум Bridge Ventilator сознательно искал компоненты, не входящие в традиционную медицинскую цепочку поставок и, следовательно, пользующиеся меньшим спросом, такие как двигатели стеклоочистителей.

Роджерс выразил некоторое разочарование тем, как логика цепочки поставок работает против готовности к неотложной медицинской помощи. «Вы не можете создать своевременные цепочки поставок для такого оборудования», — сказал он. «Мы не делаем скрепки. Мы производим оборудование для жизнеобеспечения, которое иногда требует неожиданных скачков напряжения.”

Заключительные шаги: кардинальное изменение политики в области здравоохранения

Отчасти проблема поставок аппаратов ИВЛ прямо сейчас связана с тем, что они так долго были обязаны своевременным поставкам.

«Эта точно такая же проблема описывалась ранее — мы никогда не думали об этом», — сказал Брэнсон, когда я спросил его о его прошлых исследованиях в области респираторной помощи и операций в случае стихийных бедствий.

В 2014 году он стал соавтором статьи в научном журнале CHEST , в которой был выпущен ряд ключевых рекомендаций для удовлетворения потребностей в неотложной медицинской помощи в случае скачка пропускной способности, включая необходимость координации доступа к аппаратам ИВЛ через государственные и городские больницы, а также трехстраничную таблицу с описанием основных характеристик работы, производительности, безопасности и технического обслуживания для выбора имеющихся на складе аппаратов ИВЛ.По словам Брэнсона, текущие предлагаемые временные проекты и проекты DIY не могут удовлетворить эти требования.

Еще в 2003 г. и совсем недавно, в 2017 г., Счетная палата правительства и Пентагон опубликовали отчеты о важности наличия в надлежащем порядке хорошо обслуживаемых аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты для медицинских работников в случае пандемии. Какие усилия были предприняты, чтобы заполнить этот пробел, до и после COVID-19, были заблокированы частично из-за некомпетентности, а частично из-за капитализма.Как сообщал на прошлой неделе New York Times , усилия по созданию недорогих аппаратов ИВЛ специально для Национального запаса, начиная с 2007 года, провалились на фоне начавшегося в начале нулевого периода массовых приобретений и консолидаций в отрасли здравоохранения, когда был заключен государственный контракт на производство недорогих аппаратов ИВЛ. на самом деле не выглядело как источник большого дохода. Тысячи аппаратов ИВЛ на Национальном складе фактически не работают, потому что истечение срока контракта означало, что они не получали регулярного обслуживания.Дональду Трампу потребовались недели и 5000 смертей по всей стране, чтобы фактически использовать Закон об оборонном производстве для поддержки роста производства.

Во всем мире существует также проблема с вентиляторами интенсивной терапии, дорогими, и сложными в изготовлении. Здесь есть огромный потенциал для проектов DIY. Раджан из консорциума Bridge Ventilator упомянул, что с его командой связывались врачи из Индии и Южной Африки — мест, где, как выразился Раджан, «у них нет GM», чтобы начать крупномасштабное производство аппаратов ИВЛ для интенсивной терапии.Раджан надеется, что его работа может помочь в краткосрочной перспективе, но признал, что в конечном итоге необходимы более системные изменения. В условиях кризиса прекрасно, что эти устройства лучше, чем ничего, сделанные из готовых и более легкодоступных деталей, могут изменить ситуацию к лучшему в более бедных странах с меньшим количеством аппаратов искусственной вентиляции легких. Но предоставление более бедным странам средств последней инстанции — вместо того, чтобы облегчить им доступ к аппаратам искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии, будь то финансирование или производственная поддержка — рискует превратить то, что должно быть временным переходом в еще один неравноправный статус-кво.

Что очень досадно, потому что респираторная помощь — это не отрасль, в которую люди входят, потому что жаждут знаменитостей или огромных зарплат. Они делают это, потому что это важно, и они делают это, потому что хотят предоставить людям наилучшую помощь.

«Это не товары, — сказал мне Марк Роджерс. — Вентиляторы, которые делают особые вещи, — это то, ради чего живут такие люди, как я». Для него устройства, над которыми он работал, — это наследие его жизни. Представьте себе, какое наследие он мог бы оставить, что все люди, посвятившие свою жизнь дизайну аппаратов ИВЛ, могли бы уйти, если бы доступ к их конструкциям не был ограничен цепочками поставок, доходом или отношением к здравоохранению как еще одному. товар среди многих.

Коронавирус: инженеры делятся дизайном самодельных аппаратов ИВЛ

Что такое коронавирус?

Коронавирус — это тип вируса, который может вызывать болезни у животных и людей. Вирусы проникают в клетки своего хозяина и используют их для воспроизводства и нарушения нормальных функций организма. Коронавирусы названы в честь латинского слова «корона», что означает корона, потому что они заключены в оболочку с шипами, напоминающую королевскую корону.

Коронавирус из Ухани — это вирус, которого никогда не было до этой вспышки.Международный комитет по таксономии вирусов назвал его SARS-CoV-2. Название расшифровывается как коронавирус 2 тяжелого острого респираторного синдрома.

Эксперты говорят, что вирус, от которого погиб примерно один из 50 пациентов с момента начала вспышки в декабре, является «сестрой» болезни атипичной пневмонии, поразившей Китай в 2002 году. был назван в его честь.

Заболевание, вызываемое этим вирусом, было названо COVID-19, что означает коронавирусное заболевание 2019 года.

Доктор Хелена Майер из Института Пирбрайта сказала: «Коронавирусы — это семейство вирусов, которые поражают широкий спектр различных видов. включая людей, крупный рогатый скот, свиней, кур, собак, кошек и диких животных.

«До того, как этот новый коронавирус был идентифицирован, было известно только шесть различных коронавирусов, заражающих людей. Четыре из них вызывают легкое простудное заболевание, но с 2002 года появились два новых коронавируса, которые могут инфицировать людей и приводить к более тяжелым заболеваниям (тяжелый острый респираторный синдром (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS). коронавирусы).

«Известно, что коронавирусы могут иногда переходить от одного вида к другому, и именно это произошло в случае SARS, MERS и нового коронавируса.Животное происхождение нового коронавируса пока неизвестно ».

Первые случаи заболевания людей были публично зарегистрированы из китайского города Ухань, где проживает около 11 миллионов человек, после того, как медики впервые начали публично сообщать об инфекциях 31 декабря.

К 8 января было зарегистрировано 59 подозреваемых случаев, семь человек оказались в Критическое состояние. Были разработаны тесты для нового вируса, и количество зарегистрированных случаев стало расти.

Первый человек умер на той неделе, к 16 января двое умерли и 41 случай заболевания был подтвержден.На следующий день ученые предсказали, что заразились 1700 человек, возможно, до 7000.

Откуда вирус?

По мнению ученых, вирус почти наверняка произошел от летучих мышей. Коронавирусы, как правило, происходят от животных — аналогичные вирусы SARS и MERS, как полагают, произошли от циветтовых кошек и верблюдов соответственно.

Первые случаи COVID-19 произошли от людей, посещавших или работающих на рынке живых животных в Ухане, который с тех пор был закрыт для расследования.

Хотя официально рынок является рынком морепродуктов, на нем продавались и другие мертвые и живые животные, в том числе волчата, саламандры, змеи, павлины, дикобразы и мясо верблюдов.

Исследование Уханьского института вирусологии, опубликованное в феврале 2020 года в научном журнале Nature, показало, что генетические образцы вируса, обнаруженные у пациентов в Китае, на 96 процентов идентичны коронавирусу, который они обнаружили у летучих мышей.

Однако летучих мышей на рынке было немного, поэтому ученые считают, что, скорее всего, было животное, которое действовало как посредник, заразив его от летучей мыши, прежде чем передать его человеку.Что это было за животное, пока не подтверждено.

Доктор Майкл Скиннер, вирусолог из Имперского колледжа Лондона, не участвовал в исследовании, но сказал: «Открытие определенно указывает на происхождение нКоВ у летучих мышей в Китае.

«Мы до сих пор не знаем, служил ли какой-либо другой вид промежуточным хозяином для усиления вируса и, возможно, даже для его вывода на рынок, ни какой вид мог быть этим хозяином».

Пока что количество смертельных случаев невелико.Почему эксперты в области здравоохранения так обеспокоены этим?

Эксперты говорят, что международное сообщество обеспокоено этим вирусом, потому что о нем известно очень мало и он быстро распространяется.

Он похож на SARS, который заразил 8000 человек и убил почти 800 во время вспышки в Азии в 2003 году, поскольку это тип коронавируса, поражающего легкие людей. Однако он менее смертоносен, чем SARS, от которого погиб примерно один из 10 человек, по сравнению с примерно одним из 50 в случае COVID-19.

Еще одна причина для беспокойства заключается в том, что ни у кого нет иммунитета к вирусу, потому что они никогда не сталкивались с ним раньше. Это означает, что он может причинить больше вреда, чем вирусы, с которыми мы часто сталкиваемся, такие как грипп или простуда.

Выступая на брифинге в январе, профессор Оксфордского университета доктор Питер Хорби сказал: «Новые вирусы могут распространяться среди населения намного быстрее, чем вирусы, которые циркулируют постоянно, потому что у нас нет иммунитета к ним.

«Летальность от большинства вирусов сезонного гриппа составляет менее одного человека на 1000 человек.Здесь мы говорим о вирусе, для которого мы не полностью понимаем спектр серьезности, но вполне возможно, что летальность может достигать двух процентов ».

Если уровень смертности действительно составляет два процента, это означает, что двое из каждых 100 пациентов, которые заболеют этим заболеванием, умрут.

«Мне кажется, что он ниже», — добавил доктор Хорби. «Вероятно, мы упускаем из виду этот айсберг более легких случаев. Но это текущие обстоятельства, в которых мы находимся.

«Двухпроцентный уровень смертности сравним с пандемией испанского гриппа в 1918 году, так что это серьезная проблема во всем мире.’

Как распространяется вирус?

Болезнь может передаваться от человека к человеку через кашель и чихание, что делает его чрезвычайно заразной инфекцией. И он также может распространяться даже до того, как у кого-то появятся симптомы.

Считается, что он перемещается через слюну и даже через воду в глазах, поэтому близкий контакт, поцелуи и совместное использование столовых приборов или посуды — все это рискованно. Он также может жить на поверхностях, таких как пластик и сталь, до 72 часов, а это означает, что люди могут заразиться его, прикоснувшись к загрязненным поверхностям.

Первоначально считалось, что люди ловят его на рынке живых животных в городе Ухань. Но вскоре случаи заболевания начали появляться у людей, которые никогда не были там, что заставило медиков понять, что болезнь передается от человека к человеку.

Что вирус делает с вами? Какие симптомы?

После того, как кто-то заразился вирусом COVID-19, у него может пройти от двух до 14 дней или даже больше, чтобы проявить какие-либо симптомы, но они все еще могут быть заразными в это время.

Если и когда они действительно заболеют, то типичными признаками являются насморк, кашель, боль в горле и лихорадка (высокая температура). Подавляющее большинство пациентов выздоравливают от них без каких-либо проблем, а многим вообще не потребуется медицинская помощь.

У небольшой группы пациентов, которые в основном выглядят пожилыми или страдающими хроническими заболеваниями, это может привести к пневмонии. Пневмония — это инфекция, при которой внутренние части легких опухают и наполняются жидкостью. Это затрудняет дыхание и, если его не лечить, может привести к летальному исходу и удушью.

Цифры показывают, что маленькие дети, по-видимому, не особенно сильно поражены вирусом, что, по их словам, является особенным, учитывая их восприимчивость к гриппу, но неясно, почему.

Что показали генетические тесты вируса?

Китайские ученые зарегистрировали генетические последовательности около 19 штаммов вируса и передали их экспертам, работающим по всему миру.

Это позволяет другим изучать их, разрабатывать тесты и потенциально искать способы лечения болезни, которую они вызывают.

Исследования показали, что коронавирус не сильно изменился — изменения известны как мутации — на ранних этапах своего распространения.

Однако генеральный директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу заявил, что вирус мутирует и адаптируется по мере распространения среди людей.

Это означает, что усилия по изучению вируса и потенциальному контролю над ним могут быть чрезвычайно трудными, поскольку вирус может выглядеть по-разному каждый раз, когда ученые анализируют его.

Дальнейшее исследование может выявить, заразил ли вирус сначала небольшое количество людей, а затем изменился и распространился от них, или существовали различные версии вируса, исходящие от животных, которые развивались отдельно.

Насколько опасен вирус?

Уровень смертности от вируса составляет около двух процентов. Это аналогичный показатель смертности от вспышки испанского гриппа, которая в 1918 году унесла жизни около 50 миллионов человек.

С самого начала вспышки у экспертов возникают разногласия по поводу того, действительно ли истинное число инфицированных значительно превышает официальное число зарегистрированных случаев.Ожидается, что у некоторых людей будут такие легкие симптомы, что они даже не осознают, что больны, если их не обследуют, поэтому обнаруживаются только более серьезные случаи, из-за чего число погибших кажется выше, чем оно есть на самом деле.

Однако расследование правительственной слежки в Китае показало, что не нашло оснований полагать, что это правда.

Д-р Брюс Эйлуорд, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения, который отправился с миссией в Китай, сказал, что нет никаких доказательств того, что цифры показывают только верхушку айсберга, и сказал, что запись оказалась точной, сообщает Stat News.

Можно ли вылечить вирус?

Вирус COVID-19 невозможно вылечить, и его трудно сдержать.

Антибиотики не действуют против вирусов, поэтому о них не может быть и речи. Противовирусные препараты могут работать, но процесс понимания вируса, а затем его разработки и производства лекарств для лечения потребуются годы и огромные суммы денег.

Вакцины от коронавируса пока не существует, и маловероятно, что она будет разработана вовремя, чтобы быть полезной в этой вспышке, по причинам, аналогичным указанным выше.

Национальные институты здравоохранения США и Бейлорский университет в Уэйко, штат Техас, заявляют, что они работают над вакциной на основе того, что они знают о коронавирусах в целом, с использованием информации о вспышке атипичной пневмонии. Но, по данным Pharmaceutical Technology, на это может уйти год или больше.

В настоящее время правительства и органы здравоохранения работают над сдерживанием вируса и заботой о больных, а также предотвращением заражения ими других людей.