U skladu s člankom 4. stavkom 2.
Za vlasnike zgrada i upravitelje objekata ventilacijski sustav značajno troši energiju. U skladu s člankom 3. stavkom 2. stavkom 2. Inteligentniji pristup, poznat kao hibridna ili klimatski prilagođena ventilacija, nastoji iskoristiti prirodne sile vjetra i plutajnosti kako bi se osigurao svjež zrak i hlađenje kad god je to moguće. Ova strategija ne ukida mehanički sustav, već ga integrira s prirodnim ventilacijom. U umjereno vrijeme zgrada koristi operativne prozore i pasivne ventilacijske otvorove za unosi svež zrak. U ekstremnoj vrućini ili hladnoći ili kad je kvalitet zraka izvan kuće loš, mehanički sustav preuzima posao. Ova dinamična interakcija značajno smanjuje potrošnju energije ventilacijskog sustava, uz održavanje zdrave i udobne unutarnje sredine. Razumijevanje načela prirodnog ventilacije, uloge simulacijskih i upravljačkih sustava te integracija oporavka energije od suštinskog je značaja za projektiranje istinski učinkovite zgrade.
Ocenjivanje prirodnog ventilacijskog potencijala
Prvi korak u projektiranju hibridnog ventilacijskog sustava je rigorozna analiza lokalne klime. Nije dovoljno znati prosječnu temperaturu. Dizajner mora razumjeti brzinu i smjer vjetra, dnevne promjene temperature i vlažnost. U hladnoj, pomorskoj klimi, na primjer, noćni ventilacijski sustav može se koristiti za ispiranje toplote koja se nakuplja tijekom dana. Tim se postupkom zgrada prethodno hladi za sljedeći dan, što smanjuje opterećenje mehaničkog sustava hlađenjem. U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 528/2012 Europska komisija je odlučila o izmjeni Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Ti podaci vode odluke o projektiranju u ranoj fazi, osiguravajući da je zgrada ispravno usmjerena i da su otvorovi odgovarajuće veličine. U slučaju da se ne provede ocjena temeljena na podacima, sustav može biti prevelik, što dovodi do nepotrebnih kapitalnih troškova, ili je nedovoljno velik, što bi ugrozilo udobnost putnika.
Dizajniranje za ventilaciju na hrpi i u križnom ventilaciju
Učinkovito prirodno ventilaciju temelji se na dvije glavne pokretačke sile: efekat hrpe i pritisak vjetra. Efekt hrpe je podstaknut plutačinom. Topli unutarnji zrak je manje gust od hladnog vanjskog zraka i prirodno se diže. U višespratna zgrada, ovaj topli zrak može izaći kroz otvorove na visokom nivou, kao što su ventilacijski otvorovi na krovu ili središnji atrij. Kad topli zrak izađe, kroz donje ulaze ulazi svjež i hladan zrak. S druge strane, usmjereno ventilaciju pokreće pritisak vjetra. Kad vjetar udari u zgradu, stvara se zona visokog tlaka na strani vjetra i zona niskog tlaka na strani podveze. Ugraditelj može iskoristiti razliku pritiska tako da strategijski postavi operativne prozore na obje strane zgrade i tako usmjeri protok zraka kroz zauzeto područje. Najuspješniji dizajn kombinira oba načela, koristeći središnji atrij kao toplinski dimnjak, dok uredi oko objekta imaju koristi od križnog ventilacije. U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za proizvodnju električne energije u skladu s člankom 3. točkom (a) ovog članka, primjenjuje se sljedeći sustav:
Smerenje sustava s dinamičkom simulacijom
U prošlosti su ventilacijski sustavi bili veličine prema pravoj praksi, što je često rezultiralo prevelikim opremama. Ovaj pristup troši energiju i kapital. Moderna praksa dizajniranja oslanja se na dinamičku simulaciju. Ovaj softver modelira toplinsku učinkovitost zgrade sat po sat, uzimajući u obzir klimu, raspored stanovanja i unutarnji toplinski rast. S simulacijom tisuća različitih scenarija rada, inženjer može točno odrediti potrebe za ventilacijom. Naprimjer, u velikom tržnom centru može biti potrebno puno svježeg zraka u gužvu subotnim popodnevima, ali mnogo manje u mirno ponedjeljkom ujutro. Ukratko, ako sustav prilagodimo potrebama tijekom većine godine, umjesto apsolutnom vrhuncu, inženjer može znatno smanjiti instalirani kapacitet. Ova ispravna veličina smanjuje početne troškove opreme i poboljšava učinkovitost sustava u uvjetima djelomičnog opterećenja.
U skladu s ASHRAE 62.1 s ventilacijom pod kontrolom potražnje
U skladu s standardom ASHRAE 62.1 utvrđene su minimalne stope ventilacije potrebne za prihvatljiv kvalitet zraka u zatvorenim prostorijama. Međutim, propisane vrijednosti u standardu pretpostavljaju da je prostor potpuno zauzet, što je rijetko slučaj u stvarnosti. Kontrolirana ventilacija je strategija koja nadovezuje ovu jaz. S pomoću senzora CO2 za praćenje stvarne zauzimanosti prostora, sustav može modulirati unos vanjskog zraka u stvarnom vremenu. Kada je prostor samo djelomično zauzet, sustav smanjuje brzinu ventilacije, štedi energiju ventilatora i smanjuje opterećenje klimatizacijske opreme. U slučaju da se u slučaju otpadnih udaraca u zrak ne primijenjuje ventilacija, mora se osigurati da se u slučaju otpadnih udaraca u zrak ne primijenjuje ventilacija u zrak. Ova strategija osigurava uštedu energije bez ugrožavanja kvalitete zraka u zatvorenim prostorijama.
Moć pametnog zonizacije
Moderni ventilacijski sustavi postižu maksimalnu učinkovitost podijelom zgrade na neovisno kontrolirane zone. Svaka zona je nadzirana mrežom CO2, temperature i senzora za zauzimanje. Kada je neka zona prazna, sustav automatski zatvara prigušivače, prenoseći klimatizirani zrak na područja gdje je potreban. To smanjuje gubitak zračenja praznih konferencijskih soba ili hodnika. U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. Na primjer, sustav može unaprijed uvesti uvjete u prostoriju za sastanke petnaest minuta prije zakazanog događaja, osiguravajući da je prostor udoban kada posjetitelji stignu. Ovaj pristup inteligentnog zonizacije pretvara ventilacijski sustav iz statične infrastrukture u dinamičnu, odzivnu mrežu.
Ugradnja sustava za oporavak energije za maksimalnu učinkovitost
Posljednji dio slagalice učinkovitosti je oporavak energije. Ventilator za oporavak energije hvata toplinsku energiju iz ispušnog zraka i prenosi je na dolazni svjež zrak. Ovaj proces unaprijed uvodi vanjski zrak, smanjujući opterećenje opreme za grijanje i hlađenje. U slučaju da je to potrebno, ventilator za povrat toplote može se koristiti za prebacivanje topline. U vlažnim klimatskim uvjetima, oporavak latentne toplote je koristan za kontrolu vlažnosti. U hladnim, suhim klimatskim uvjetima, razumno oporavak je dovoljan. U skladu s člankom 3. stavkom 1. To direktno smanjuje godišnju potrošnju energije HVAC-a.
Kako kvalitetna proizvodnja osigurava dugoročne rezultate
U skladu s člankom 4. stavkom 2. Neprolaznoća amortizera, učinkovitost kotača za vraćanje energije i pouzdanost senzora CO2 doprinose sposobnosti sustava da održava udobnost uz istodobnu uštedu energije. Proizvođači koji se pridržavaju priznatih standarda kvalitete, kao što je ISO 9001, preduzimaju stroge testove učinkovitosti svoje opreme prije nego što napusti tvornicu. Za vlasnika zgrade koji ulaže u ventilacijski sustav kako bi smanjio operativne troškove i poboljšao udobnost stanara, suradnja s discipliniranim proizvođačem usmjerenim na kvalitetu pruža krajnju sigurnost da će ulaganje donijeti obećani povrat.