Vnitřní prostředí budov a součástí provozu musí být vždy pravidelná údržba a čištění. V článku je zpracováno velmi aktuální téma a je dobré, že pracoviště autorů nabízí v této problematice pomoc.
Kvalita vnitřního vzduchu, tzv. IAQ (Indoor Air Quality), záleží zejména na čistotě systémů, které uvedené vnitřní IAQ zajišťují. Čistota vzduchotechnických zařízení je v souladu s ČSN EN 15780, která se zaměřuje na prostory a prostředí pobytových místností a obytných prostorů.
ČSN EN 15780 ve své příloze B uvádí příklad plánu čištění pro případ znečištění suchým prachem. Plán čištění zahrnuje požadované činnosti (např. čištění,…“), cíle (tj. např. hygienu, neboť vlhkost značně podporuje množení mikroorganizmů) a úkoly (např. kartáčování a vysávání, aplikace rozpouštědel apod.). Vzduchotechnickými jednotkami se zaobírá příloha C až G.
Ač je to zdánlivě nesouvisející, ale čistota vzduchovodů přímo souvisí s čistotou v domácnosti. Rekuperace není vysavač - pokud vzduchotechnika bude nasávat z vnitřního prostředí vysoké koncentrace prachu, budou přímo úměrné zanášení potrubní sítě. Vzduchotechnika v rodinných domech a bytech je navrhována pro již fungující zabydlenou domácnost. Funkčně není myšlena proto, aby napomáhala při stavebních procesech (např. při výstavbě nebo odvlhčování stavby), které by měly za následek rapidní snížení životnosti rekuperační jednotky i vzduchovodů.
Vzduchotechnika by se měla začít provozovat až po ukončení dokončovacích prací na stavbě. V 1. části věnované této problematice jsme se zaměříli na Údržbu systémů ATREA obecně a následně ve 3. části se budeme věnovat Zásadám přímého čištění vzduchovodů.
Čtěte také: Výměna lambda sondy
Např. Intezitu znečištění VZT jednotky a snadnost jejího čistění významně ovlivňuje její konstrukce. Důležité jsou čistitelné místa, kterým se musí věnovat delší doba na vyčištění. Zde jiné ostré hrany z nezačištěných plechů od rámů výměníků apod. jednotky značně prodlužují dobu čištění a čištění znesnadňují. Mnoho míst jednotky a v případě neodborného počínání je možné zařízení poškodit.
Podle přílohy A lze jednotlivé třídy čistoty aplikovat způsobem uvedeným v tab. 1. Hodnocení výsledku čištění se provádí měřením plochy jednotky, potrubí apod. Výsledky jsou porovnány s třídami čistoty, viz tab. 2. V praxi toto odpovídá znečištění, které je považováno za přípustné. Maximální hodnoty jsou uvedeny v tab. 3.
Všimněme si, že zde nejsou uvedeny jednobuněčné organizmy, a to kvasinky. Např. vyšetřením bylo zjištěno, že ve vstupních filtrech VZT jednotek je za provozu zachyceno až 70 tis. plísní na 1 m2 filtrační plochy. Pravděpodobně taková úroven ani neexistuje. Další komentář zdůrazňující nutnost pravidelného čištění není potřeba.
Běžně se používá mechanické čištění stlačeným vzduchem pro ohřívač, zpětné získávání tepla apod. Prvky mechanického čištění jsou prezentovány na obr. 5. Metoda hrubého, či jemného čištění odpovídá stupni znečištění jednotky. Po mokrém čištění následuje tzv. do „sucha“. Následuje dezinfekce jednotky aplikací rozstřikem mlhy roztoku do všech částí jednotky. Je důležité, aby mohla dezinfekce působit na žádné kouty, výměníky, záhyby apod.
Dodržování časového harmonogramu čištění (cca o 50 %) problémů s validací a měřeným počtem mikroorganizmů např. prostoru) bezpodmínečné dodržování časového harmonogramu čištění filtrů.
Čtěte také: MSTS: Jak vyměnit stanoviště
Při čištění vzduchotechnických jednotek je důležitý i výběr správné metody a postupu. Testování bylo opět provedeno na vzduchotechnické jednotce, viz obrázek 7. Cílem bylo ověření nejvhodnější metody z hlediska jejich výsledného vlivu na čistotu jednotky. Pro simulaci se použily jemné prachové částice, které byly dávkovány do proudícího vzduchu jednotkou. Po této simulaci došlo k roznesení a usazení částic do všech míst jako za reálného provozu jednotky. Výsledky závisí na pečlivosti a odbornosti pracovníků.
Čištění tlakovým vzduchem je obdoba čištění tlakovou vodou. Je možné pouze v odůvodněných případech (čištění lamel chladiče a eliminátoru kapek). Čištění tlakovým vzduchem je obdoba čištění tlakovou vodou. Používá se pouze na vytěsnění nečistot z nepřístupných míst jednotky (lamely ohřívače). Touto metodou není takto možné celou jednotku vyčistit.
Pokud se o systém vzduchotechniky nestaráme, z "pomocníka pro zlepšení kvality vnitřního prostředí v uzavřeném prostoru" stává tzv. skřínka, která spíše působí jako „emitátor“ mikrobiálního a aerosolového znečištění vnitřního prostoru. Zařízení nejsou kladeny tak vysoké požadavky, jako ve zdravotnictví. Vzduchotechnického zařízení. hodnocení znečištění vzduchotechnického zařízení.
Optimální frekvence čištění vzduchotechniky závisí na několika faktorech, včetně typu prostoru, kde se nacházíte, provozního prostředí, frekvence používání větracího systému, kvality přiváděného vzduchu a dalších podmínek.
Jednoduše, a to pomocí smyslů. Prvním náznakem může být zápach vedoucí právě z výůstek potrubí. To může značit výskyt mikroorganismů, prachu či jiného znečištění nacházející se uvnitř Vašeho potrubí, filtrů a jednotky. Druhým je neobvyklý zvuk Vaší jednotky. To může značit zanesení motoru prachovými či jinými částicemi.
Čtěte také: Karel Marx: Svoboda, socialismus
Obojí lze ověřit pomocí vizuální metody: nakouknutí do rekuperační jednotky, filtrů či potrubí. Pokud zde spatříte jakékoliv znečištění, je na čase ventilační systém vyčistit. Odbornou terminologií, dle ČSN EN 15780 a EVHA se jako přípustné množství nečistot v prachovém potrubí považuje méně než 5-10 g prachu na m2. U olejového/mastného potrubí se jako přípustné množství považuje méně než 200 µ (mikronů) v jakékoliv části ventilačního systému.
Pokud míra znečištění převyšuje výše zmíněné hodnoty, kromě vyššího rizika vzniku požáru hrozí mimo jiné také zdravotní rizika spojená se špatnou či nevhodnou cirkulací vzduchu, potažmo nedostatečným odtahem škodlivých látek vzniklých výrobou, a to zejména v kuchyních a gastronomických zařízení.
HEPA filtry (třídy H13 a H14 podle normy EN1822) představují spolehlivé a vysoce účinné řešení pro odstranění částic přenášených vzduchem v průmyslových aplikacích. Kromě ochrany technologií, produktů a výrobních procesů mají průmyslové HEPA filtry zásadní význam také pro ochranu lidského zdraví.
V prostředích s přísnými hygienickými a bezpečnostními požadavky - například ve farmaceutickém průmyslu, laboratořích, zdravotnických zařízeních nebo potravinářství - přispívají HEPA filtry ke vzniku bezpečnějších pracovních podmínek. Navíc v provozech, kde je použití těkavých chemikálií nebo procesů vytvářejících neviditelné částice (např. při míchání prášků, plnění kapslí nebo práci s biologickým materiálem), se HEPA filtrace často kombinuje s dalšími technologiemi - například s aktivním uhlím pro zachytávání plynů a zápachů.
tags: #vymena #podle #miry #znecisteni #filtru