Технические расчеты бесплатно и анонимно =)
- Отопление
- Расчет тепловой нагрузки по укрупненным показателям МДК 4-05.2004
- Расчет диаметра коллектора
- Расчет расширительного бака для отопления
- Расчет количества ступеней теплообменника ГВС
- Расчет нагрева ГВС
- Расчет длины компенсаторов температурных удлинений трубопроводов
- Расчет скорости воды в трубопроводе
- Разбавление пропилен и этиленгликоля
- Расчет диаметра балансировочной шайбы
- Проверка работоспособности элеваторной системы отопления
- кг/с в м3/ч. Перевод массового расхода среды в объемный.
- Онлайн замена радиаторов Prado на Purmo
- Примеры гидравлических расчетов систем отопления
- Sanext
- Расчет диаметра и настройки клапана Sanext DPV
- Расчет этажного коллектора системы отопления Sanext
- Маркировка РКУ Sanext
- Замена клапана Danfoss AB-QM на Sanext DS
- Быстрая замена L и T-образных трубок на трубу Стабил
- Вентиляция
- Расчет гравитационного давления
- Расчет расхода воздуха на удаление теплоизбытков
- Расчет теплоснабжения приточных установок
- Расчет осушения помещений по методике Dantherm
- Расчет эквивалентного диаметра и скорости воздуха в воздуховоде
- Расчет дымоудаления с естественным побуждением
- Расчет площади воздуховодов и фасонных частей онлайн
- Расчет естественной вентиляции онлайн
- Расчет потерь давления на местных сопротивлениях
- Расчет воздушного отопления совмещенного с вентиляцией
- Расчет вентиляции в аккумуляторной
- Расчет температуры приточного и вытяжного воздуха системы вентиляции
- Расчет углового коэффициента луча процесса
- Кратности воздухообмена и температуры воздуха
- Расчет количества облучателей-рециркуляторов медицинских по Р 3.5.1904-04
- Кондиционирование
- Расчет мощности кондиционера по теплопритокам в помещение
- Расчет теплопритоков от солнечной радиации. Инсоляция помещения.
- Расчет теплопоступлений от источников искусственного освещения
- Расчет теплопоступлений от оборудования
- Расчет теплопоступлений от людей
- Расчет теплопритоков и влаги от остывающей еды
- Расчет теплопоступлений от инфильтрации воздуха
- Расчет полной теплоты из явной теплоты
- Водоснабжение
- Расчет сопротивления в трубопроводе ВК
- Расчет глубины промерзания грунта
- Расчетные расходы дождевых вод
- Газоснабжение
- Технико-экономический расчет тепла и топлива
- Расчет диаметра газопровода
- Расчет теплотворной способности энергоносителей
- Смета
- Расчет площади окраски металлического профиля
- Расчет площади окраски чугунных радиаторов
- Расчет расхода теплоизоляции с учетом коэффициента уплотнения
- Расчет количества досок из кубометра древесины
- Примеры смет
- Пример сметы на авторский надзор
- Пример сметы на перебазирование техники
- Пример расчета коэффициента к ФОТ при сверхурочной работе.
- Пример расчета коэффициента к ФОТ при многосменном режиме работы.
- Пример расчета коэффициента к ФОТ при вахтовом методе работы.
- Списание материалов в строительстве. Пример формы отчета.
- Списание материалов в строительстве. Пример формы ведомости.
- Разные
- Конвертер технических величин
- Проверка показаний теплосчетчика онлайн
- Расчет категории склада для хранения муки
- Линейная интерполяция онлайн
- Онлайн расчет маржинальности и точки безубыточности
- НДС калькулятор онлайн, расчет %
- Юнит-экономика онлайн калькулятор
- Расчет стоимости покупки автомобиля по доходу семьи
- Расчет стоимости системы учета энергоресурсов
- Калькулятор технологии домашнего виноделия
- На всю котлету
- Закон Ома
- Расчет фундамента
- Статьи
- Нормы
- Сравнение типов отопительных приборов
- Настройка AutoCAD
- Температура воздуха в Краснодаре за 10 лет зимой
- Сравнение ИП с ООО
- Вход
ВИДЫ ВЕНТИЛЯЦИЙ:
1) Естественная вентиляция (система вентиляции, при помощи которой воздух поступает и удаляется из помещения посредством дверных и оконных проемов, вентиляционных каналов без дополнительного механического побуждения);
2) Искусственная вентиляция (система вентиляции, состоящая из приточных и вытяжных установок, которые механически побуждают приток и удаление воздуха из помещения). Искусственная вентиляция может быть представлена только принудительной вытяжной вентиляцией, либо только приточной, с ней может быть совмещено воздушное отопление;
3) Комбинированная вентиляция (комбинация естественной и искусственной вентиляционных систем в различных вариантах, для разных целей).
Коротко об испытаниях
Аэродинамические испытания проводят в различных зданиях и сооружениях вне зависимости от их типа и назначения. Нормативный документ, регламентирующий порядок проверки — ГОСТ Р 53300-2009. Стандарт регулирует испытания перед сдачей-приемом здания в эксплуатацию, а также периодические проверки, которые необходимо проводить не реже 1 раза в 2 года.
Приемо-сдаточные испытания включают в себя следующие действия:
- соответствие установленной системы схеме в проектной документации;
- проверку количества вентиляторов, противодымных клапанов;
- проверку надежности установки воздуховодов, вентиляторов, дополнительного оборудования;
- оценку расхода воздуха, который система удаляет при наиболее возможных нагрузках, и давления поступающего свежего воздуха.
При периодических испытаниях проверяют такие показатели, как фактический расход и скорость воздуха в каждом помещении здания, значение избыточного давления, состояние воздуха в лифтах и тамбурах.
Таким образом, проверяются вся документация, работа всех элементов системы на соответствие нормам безопасности, выясняются причины тех или иных нарушений засоров и неполадок. Все это необходимо для предотвращения гибели людей от дыма в ситуации пожара.
Оборудование для аэродинамических испытаний
Аппаратура, которая используется для испытаний, а также её класс точности, выбирается строго по установленному ГОСТу.
- Динамическое и полное давление воздушных масс в потоке, скорость которого составляет более 5 м/с, измеряется комбинированным приёмником давления и приёмником полного давления. Эти же приборы применяются для измерения статистического давления в установившемся воздушном потоке.
- Относительную, а также абсолютную влажность воздуха, в котором содержится от 10 до 90% частиц пыли и газа, температуру и скорость движения воздуха, точку росы измеряют комбинированным прибором, состоящим из анемометра и термогигрометра. Допускается использование таких устройств по отдельности
- Разность и наличие перепадов давления измеряются манометром.
- Атмосферное давление определяется с помощью метрологического барометра.
- Температуру воздушных потоков определяют с помощью стандартного термометра, а влажность — с помощью психрометра.
- Объёмный расход воздуха определяется с помощью воронки и анемометра.
Школы и детские сады
Если проводится проверка больших объектов с мощным оборудованием и большим их числом (10 и более), то могут понадобиться дополнительные специалисты – электрики.
Также в акте необходимо дополнительно указать:
- Точный перечень всего вентиляционного оборудования.
- Желательно коэффициент воздухообмена и степень его соответствия принятым нормам.
- Номера прилагающихся чертежей.
- Материалы и приборы, с помощью которых проводилась проверка.
- В нижней части ставится печать и подпись представителя строительно-монтажной компании, осуществляющей замеры, а также подпись представителя надзорной организации.
Методы определения эффективности
Вентиляция оценивается как естественная, так и механическая (установки, оборудование). Ее эффективность в зависимости от обстоятельств измеряют как прямо – путем измерения скорости воздушного потока в воздуховодах анемоментром, так и косвенно.
Последний метод сложнее, так как требует измерения концентрации веществ и гораздо более расширенного списка оборудования: фонарика, микроманометра, тахометра, термометра и многого другого. После забора понадобится обработка взятых проб в лаборатории.
Комиссия обязана обращать внимание на определенные параметры и фиксировать:
- Состояние и степень герметичности гибких элементов вентиляции: кожухов, корпусов, ремней, приводов и пр.
- Параметры микроклимата: скорость воздухопотока, содержание углекислого газа в рабочее время, кратность вентсистемы и т.д.
- Результаты аэродинамических испытаний (для этого понадобятся пневмометрические отверстия).
Коэффициент воздухообмена
Значение определяется по формуле:
К = (Ту — Тпр) / (Тоз — Тпр),
- К – искомое значение;
- Ту – температура воздуха, который находится за пределами помещений;
- Тпр – приточного потока;
- Тоз – непосредственно в зоне обслуживания.
По нормам в среднестатистическом учебном классе коэффициент воздухообмена не должен быть ниже 16 м3/ч, а в столовой – не менее 20. Для жилых домов требования менее жесткие, однако контроль за их соблюдением – дело СЭС.
Последняя организация обязана ознакомиться с актом до ввода жилого помещения в эксплуатацию, а обновить его – через 5 лет. Но при обращении жильцов (например, для передачи дела в суд) такой документ может быть составлен и ранее указанного срока.
После описательной части в акте возможна рекомендательная: какие выводы сделала комиссия, есть ли способы оптимизировать существующую систему вентиляции, какие максимально допустимые параметры приемлемы и пр.
Подписи в нижней части документа для всех членов комиссии обязательны.
Испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Система вентиляции в любой организации должна пройти процесс приемки по результатам которой оформляется акт испытаний системы вентиляции установленного образца и выдается паспорт.
Акт испытания системы вентиляции относится к исполнительной документации. Согласно внутренним санитарно-техническим нормам (СНиП 41-01-2003, 2008
) организациям, в зданиях которых работают системы кондиционирования и вентиляции необходимо оформлять акт комплексного испытания систем.
Составляется документ после окончания монтажа оборудования. Все испытания осуществляются согласно нормам СНиП 3.05.01–85
. Проводятся они до финишной отделки помещения.
АНАЛИЗ ВЕНТИЛЯЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К НЕЙ
Вентиляция нужна для поддержания в помещении постоянного качества воздуха (чистоты, нормального уровня влажности) и его равномерного распространения. Речь идет как об удалении загрязненного воздуха (с неприятными запахами, дымом, углекислым газом и другими газами, пылью, обсемененного бактериями и т.д.), так и о поступлении в помещение свежего (условно чистого) воздуха.
Контролировать воздухообмен при помощи вентиляционных систем нужно на объектах гражданского строительства, во-первых, в бытовых помещениях (кухнях, санузлах, ванных комнатах, душевых, умывальниках), во-вторых, в жилых помещениях (студиях, спальнях, детских, холлах и т.д.). На объектах промышленного строительства контролировать воздухообмен в первую очередь стоит на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда (например, где присутствуют различные токсичные газы и аэрозоли, наблюдается высокая бактериальная обсемененность воздуха, к примеру, в медицинских и ветеринарных лабораториях, при нагревающем микроклимате в сталелитейном производстве, а также при сварочных и иных работах). Кроме того, на производственных объектах контролируют общеобменную систему вентиляции.
Паспортизация вентиляционных систем и дымоудаления
Вентиляционные
системы проверяются по мере истечения срока действия паспорта или чаще в
зависимости от необходимости. В плановом порядке проверяются не реже:
- одного раза в год для всех механических вентиляционных систем,
смонтированных в зданиях и сооружениях различного предназначения (кроме жилых
помещений); - раза в три года для систем обще-обменного вентилирования механического
типа, а также систем приточно-вытяжной вентиляции, смонтированных в спортивных
и физкультурно-оздоровительных помещениях; - пяти лет для зданий и сооружений с естественной системой
вентиляции.
Недостатки, выявленные при проведении испытаний, устраняются на месте (замена фильтрующих элементов, ремонт воздуховодов и прочее). Актуальный протокол испытаний прикладывается к паспорту на всю систему.
Контролирующими
органами в обязательном порядке проводится проверка наличия паспортов и
актуальных на момент проверки протоколов и технических отчетов на систему
вентиляции в следующих организациях:
- организации общественного питания;
- фирмы предоставляющие услуги населению (парикмахерские, массажные салоны и салоны красоты и т.д.);
- организации здравоохранения;
- спортивные организации (спортзалы, тренажерные залы, фитнес-центры);
- склады товаров народного потребления;
- организации реализующие продукты питания.
По итогу испытаний заказчику вдается комплект документов:
- акт кратности воздухообмена по помещениям;
- протоколы аэродинамических испытаний;
- перечень оборудования (вентиляторы, калориферы, фильтры, шумоглушители и пр.)
- паспорта на каждую вентиляционную систему;
- технический отчет;
Дезинфекция систем вентиляции по требованиям СанПиН 3.3686-21.
СанПиН 3.3686-21 устанавливает требования к дезинфекции систем вентиляции:
«195. Один раз в год проводится проверка эффективности работы систем механической ПВВ и кондиционирования, при необходимости – текущие ремонты (с предварительной дезинфекцией), с отметкой в журнале…
<…>
213. Дезинфекцию различных объектов с ПБА осуществляют физическим (кипячение, водяной насыщенный пар под избыточным давлением, сухой горячий воздух, УФ-облучение, СВЧ-излучение), химическим (использование растворов дезинфицирующих средств, аэрозольным методом при условии отсутствия людей) или комбинированным методами и в режимах, приведенных в приложении 2 к Санитарным правилам .
214. Для дезинфекции допускается использование дезинфицирующих средств и оборудования, разрешенных к применению в Российской Федерации».
Из данных пунктов следует, что дезинфекцию системы вентиляции проводит эксплуатирующая организация в соответствии с Приложением 2 к Санитарным правилам СанПиН 3.3686-21.
Выдержка из Приложения 2 Таблица 7. СанПиН 3.3686-21:
Таблица 7
Режимы обеззараживания физическими методами различных объектов, зараженных или подозрительных на заражение возбудителями инфекционных болезней III-IV групп патогенности | |||||
N п/п | Объект, подлежащий обеззараживанию | Способ обеззараживания | Дезинфицирующий агент | Время обеззараживания, мин | Норма расхода |
13. | Воздушные бактериальные фильтры* | Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 2,0 кгс/см (0,2 МПа), 132±2°С | 60 | |
* Возможно использование дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в Российской Федерации, в соответствии с режимами, указанными в инструкциях по их применению. |
Выдержка из Приложения 2 Таблица 6. СанПиН 3.3686-21:
Таблица 6
Режимы обеззараживания объектов, зараженных или подозрительных на заражение возбудителями инфекционных болезней I-II групп патогенности | ||||||
N п/п | Объект, подлежащий обеззараживанию | Способ обеззараживания | Обеззараживающее средство | Время обеззараживания, мин. | Норма расхода | |
I. Бактерии, не образующие спор* | ||||||
2 | Поверхности в помещениях: пол, стены, двери; | Орошение или протирание с последующей | 1%-й раствор хлорамина | 60 | Орошение – 300 мл/м Протирание – 200 мл/м | |
мебель: рабочие столы, шкафы, стулья и другие | влажной уборкой | 1%-й осветленный раствор хлорной извести или извести белильной термостойкой | 60 | |||
предметы мебели; | 0,5%-й осветленный раствор КГН | 60 | ||||
оборудование, | 1%-й по АХ раствор гипохлорита натрия | 60 | ||||
наружные поверхности БМБ; | 1%-й осветленный раствор ДСГК | 60 | ||||
помещения вивария | 0,015%-й по АХ раствор дезсредств на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты или трихлоризоциануровой кислоты | В соответствии с инструкцией по применению | ||||
Другие средства на основе хлорактивных соединений | В соответствии с инструкций по применению дезинфицирующего средства | |||||
3%-й раствор (по ПВ) водорода перекиси | 60 | Орошение – 300 мл/м Протирание – 200 мл/м | ||||
Другие средства на основе кислородактивных соединений | В соответствии с инструкций по применению дезинфицирующего средства | |||||
0,02% – 0,04%-е (по сумме ДВ) растворы дезинфицирующих средств на основе ЧАС, триамина, ПГМГХ и их композиционных сочетаний | В соответствии с инструкцией по применению производителя препарата | |||||
24 | Воздушные бактериальные фильтры | Орошают, извлекают, помещают в непроницаемый пакет, завязывают, сжигают | Применяют средства, указанные в пункте 2 настоящей главы Таблицы 6 | |||
Погружение | Применяют средства, указанные в пункте 2 настоящей главы Таблицы 6 | 48 ч | ||||
Паровой стерилизатор (автоклав) | Водяной насыщенный пар под давлением 2,0 кгс/см (0,2 МПа), (132±2)°С | 60 | ||||
40 | Скрытые полости и обратная сторона фильтров БМБ при условии герметизации | Фумигация парами формальдегида | 37% раствор формальдегида с последующей нейтрализацией его аммиаком (25% при норме расхода 60 мл на 100 мл формалина) | 8 ч | 60 мл формалина и 60 мл воды испаряется на каждый кубический метр объема бокса при температуре выше 20°С и относительной влажности 65% |
Подробнее о проблемах эксплуатации систем вентиляции можно прочитать на нашем сайте в статье Ененко А.А. «Проблемы эксплуатации и проверки систем приточно-вытяжной вентиляции в лабораториях, работающих с патогенными микроорганизмами III-IV групп патогенности»
ПАРАМЕТРЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
В ходе испытаний вентиляционных систем проверяют:
— соответствие фактических характеристик работы вентиляционных систем заявленным проектным показателям (расход воздуха, кратность воздухообмена, производительность в зависимости от времени и т.д.);
— работу системы вентиляции совместно с технологическим оборудованием и влияние последнего на саму вентиляционную систему (одновременно специалисты регулируют аэродинамические потоки в системе);
— наличие дефектов монтажа в отдельных частях вентиляционной системы (неплотно прилегающие элементы, плохо зафиксированные отдельные узлы агрегата, некорректно выполненные системы виброгашения, шумоглушения и т.д.).
Параметры испытаний
Испытания систем вентиляции проводятся с целью контроля характеристик воздушных масс, чтобы они соответствовали установленным нормам и требованиям.
В процессе испытаний проверяется, правильно ли были сделаны проектные расчеты и соответствуют ли они фактическим данным. Основными параметрами проверки являются:
- количество воздуха, расходуемое системой;
- кратность воздухообмена;
- показатели производительности вентсистемы.
Проверка оборудования позволяет устранить имеющие недостатки, настроить вентсистему на проектную мощность в каждой расчетной точке. Контрольные измерения, осуществляемые в ходе испытаний, показывают, соответствуют ли текущие показатели проектному коэффициенту.
При выявлении какого-либо монтажного дефекта (негерметично прилегающие детали, недостаточно прочно зафиксированные узлы, слабая защита от вибрации и шума) все недостатки устраняются. Это позволяет предотвратить возникновение неисправностей в работе системы в процессе её эксплуатации.
Требования к вентиляционным системам
Вентиляционные установки являются комплексом технологического оборудования требующего периодического обслуживания, регулировки и настройки.
Периодичность
Периодической
проверке и коррекции подлежат следующие параметры:
- уровень
фонового шума в точке нахождения персонала; - скорость
воздушного потока; - объемы
воздуха, транспортируемого системой; - температура
воздуха; - гидравлическое
сопротивление.
Помимо
основных условий, общих для всех систем вентиляции, существуют индивидуальные
требования, продиктованные особенностями эксплуатации некоторых помещений:
- медицинские учреждения – помимо паспортизации проводятся периодические обслуживание, чистка и дезинфекция системы и входящих в ее состав отдельных конструктивных элементов;
- производственные помещения – испытания и проверка параметров включены в паспортизацию и проводятся один раз в три года;
- здания и сооружения жилого фонда – уборка пыли, дезинфекция чердачных помещений и вентиляционных каналов, и антикоррозийное покрытие вытяжных труб и шахт.
Требования ГОСТ
В Республике Беларусь цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по паспортизации, аэродинамических испытаниях и техническом регламенте на системы, вентиляции регулируются – ГОСТ 32548-2013 «Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия»
ГОСТ разработан техническим комитетом по стандартизации и принят межгосударственным советом по метрологии и сертификации в 2013 году.
Состоит
из 10 разделов и определяет:
- Допустимые
области применения систем вентиляции. - Специфические
термины и понятия. - Единицы
измерения, используемые при проектировании и монтаже вентиляционных установок. - Классификацию
воздухораспределительных устройств. - Полный
перечень технических требований. - Требования
к упаковке, хранению и транспортированию. - Методику
приемки и периодического контроля основных параметров. - Требования
по монтажу в зависимости от типа здания; - Требования
к эксплуатации. - Требования
безопасности персонала.
АППАРАТУРА
2.1. Для аэродинамических испытаний вентиляционных систем должна применяться следующая аппаратура:
а) комбинированный приемник давления — для измерения динамических давлений потока при скоростях движения воздуха более 5 м/с и статических давлений в установившихся потоках (черт. 3);
б) приемник полного давления — для измерения полных давлений потока при скоростях движения воздуха более 5 м/с (черт. 4);
Координаты точек измерения давлений и скоростей в воздуховодах прямоугольного сечения
Черт. 2
в) дифференциальные манометры класса точности от 0,5 до 1,0 по ГОСТ 11161-84, ГОСТ 18140-84 и тягомеры по ГОСТ 2648-78 — для регистрации перепадов давлений;
Основные размеры приемной части комбинированного приемника давления
* Диаметр d не должен превышать 8 % внутреннего диаметра круглого или ширины (по внутреннему обмеру) прямоугольного воздуховода.
Черт. 3
г) анемометры по ГОСТ 6376-74 и термоанемометры — для измерения скоростей воздуха менее 5 м/с;
д) барометры класса точности не ниже 1,0 — для измерения давления в окружающей среде;
е) ртутные термометры класса точности не ниже 1,0 по ГОСТ 13646-68 и термопары — для измерения температуры воздуха;
Основные размеры приемной части приемника полного давления
* Диаметр d не должен превышать 8 % внутреннего диаметра круглого или ширины (по внутреннему обмеру) прямоугольного воздуховода.
Черт. 4
ж) психрометры класса точности не ниже 1,0 и психрометрические термометры по ГОСТ 112-78 — для измерения влажности воздуха.
Примечание. При измерениях скоростей воздуха, превышающих 5 м/с в потоках, где затруднено применение приемников давления, допускается использовать анемометры по ГОСТ 6376-74 и термоанемометры.
2.2. Конструкции приборов, применяемых для измерения скоростей и давлений запыленных потоков, должны позволятьих очистку от пыли в процессе эксплуатации.
2.3. Для проведения аэродинамических испытаний в пожаровзрывоопасных производствах должны применяться приборы, соответствующие категории и группе производственных помещений.
Как проверить тягу в вентиляции
Главное обстоятельство, которое практически полностью ликвидирует эффективную работу вентиляции – это обратная тяга, когда происходит ее опрокидывание. В этом случае воздух не отводится из помещения, а наоборот всасывается через отводной вентканал внутрь помещения.
Важно! Воздух втягивается в вентшахту не только с улицы, а также и из других квартир (кухонь и санузлов), поэтому обратная тяга может стать главной причиной появления неприятного запаха.
Причинами появления обратной тяги являются следующие факторы и явления:
- Ошибки при проектировании и строительстве дома, в частности – возведения вентшахты.
- Перемонтаж вентиляционной системы соседями – установка мощных вентиляторов, вытяжных систем.
- Климатические воздействия, например, сильное задувание ветровых потоков в канал, незащищенный дефлектором.
Дефлектор – навершие отводных капитальных вентшахт, которые выводятся через чердак на крышу. Представляют собой конвекционный вентилятор с крыльчаткой, который усиливает естественное движение воздуха с его отводом, а также закрывают шахту от проникновения в нее птиц и грызунов.
Эффективность тяги и конкретные параметры также выясняются опытным путем или анемометром. В любом случае наша статья подробно дает ответы на вопрос — как проверить работает ли вентиляция в квартире. Используя методики, которые мы представили и сравнивая полученные значения с эталонными, можно качественно определить нуждается ли вентиляция в проведении дополнительных осмотров, очисток или ремонта.
Коротко об испытаниях
Аэродинамические испытания проводят в различных зданиях и сооружениях вне зависимости от их типа и назначения. Нормативный документ, регламентирующий порядок проверки — ГОСТ Р 53300-2009. Стандарт регулирует испытания перед сдачей-приемом здания в эксплуатацию, а также периодические проверки, которые необходимо проводить не реже 1 раза в 2 года.
Приемо-сдаточные испытания включают в себя следующие действия:
- соответствие установленной системы схеме в проектной документации;
- проверку количества вентиляторов, противодымных клапанов;
- проверку надежности установки воздуховодов, вентиляторов, дополнительного оборудования;
- оценку расхода воздуха, который система удаляет при наиболее возможных нагрузках, и давления поступающего свежего воздуха.
При периодических испытаниях проверяют такие показатели, как фактический расход и скорость воздуха в каждом помещении здания, значение избыточного давления, состояние воздуха в лифтах и тамбурах.
Таким образом, проверяются вся документация, работа всех элементов системы на соответствие нормам безопасности, выясняются причины тех или иных нарушений засоров и неполадок. Все это необходимо для предотвращения гибели людей от дыма в ситуации пожара.