Větrání hromadných garáží



Podobné dokumenty
Větrání podzemních garáží

ESB 2 Větrání garáží

České vysoké učení technické v Praze

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

Úloha č. 4 Kapacitní posouzení neřízené průsečné úrovňové křižovatky

NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní

2.3.6 Práce plynu. Předpoklady: 2305

1. Ukazatele primární: - jsou přímo zjišťované, neodvozené - např. stav zásob, počet pracovníků k , atd.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

Příklady z přednášek Statistické srovnávání

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky ,

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

4EK311 Operační výzkum. 7. Modely řízení zásob

Národní informační středisko pro podporu jakosti

Třetí Dušan Hložanka Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014

o. elektronickou KOpli aoaatku č. 18, který obsahuje speciální ujednání pro období roku 2016.

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU

CZ.1.07/1.5.00/ Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu tepelné energie

PRŮTOK PORÉZNÍ VRSTVOU

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

HYDROPNEUMATICKÝ VAKOVÝ AKUMULÁTOR

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

ELEKTRICKÝ SILNOPROUDÝ ROZVOD V PRŮMYSLOVÝCH PROVOZOVNÁCH

Dynamické programování

Statistická analýza dat - Indexní analýza

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy

Hluk Nepříjemný nebo nežádoucí zvuk, nebo jiné rušení (ČSN ).

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Hydro Multi-E. Automatické tlakové stanice se dvěma nebo třemi čerpadly CRE

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Základní konvenční technologie obrábění SOUSTRUŽENÍ. Technologie III - OBRÁBĚNÍ

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Doprava tekutin Čerpadla a kompresory (přednáška) Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

ze dne 2016, Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití

Učební texty Diagnostika II. snímače 7.

K141 HY3V (VM) Neustálené proudění v potrubích

Stabilita prutu, desky a válce vzpěr (osová síla)

Úvod. 1 Vnější ovzduší

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz 2.1

Univerzita Pardubice FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ

Přednáška č. 11 Analýza rozptylu při dvojném třídění

VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KADANĚ č. 12/06

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Teplovzdušné motory motory budoucnosti

2. Najděte funkce, které vedou s těmto soustavám normálních rovnic

Základy teorie vozidel a vozidlových motorů

KRUHOVÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Přemysl Šedivý. 1 Základní pojmy 2

Dynamika populací. s + W = 1

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

03 Návrh pojistného a zabezpečovacího zařízení

Závislost indexů C p,c pk na způsobu výpočtu směrodatné odchylky

METODICKÉ POZNÁMKY VÝPOČET BAZICKÉHO CENOVÉHO INDEXU *100

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

Povrchová vs. hloubková filtrace. Princip filtrace. Povrchová (koláčová) filtrace. Typy filtrů. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

II. ročník, zimní semestr 2. týden P O P U L A Č N Í G E N E T I K A

Spotřeba paliva a její měření je jedna z nejdůležitějších užitných vlastností vozidla. Měřit a uvádět spotřebu paliva je možno několika způsoby.

Předpjatý beton Přednáška 6

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

7 Usazování. I Základní vztahy a definice. Lenka Schreiberová, Pavlína Basařová

Numerické výpočty proudění v kanále stálého průřezu při ucpání kanálu válcovou sondou

1.5.2 Mechanická práce II

příloha č.1 ke Zjednodušené studii veřejného prostranství v oblasti křižovatky Palmovka ANALÝZA SOUČASNÉHO DOPRAVNÍHO REŽIMU OBLASTI

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6

Válečkové řetězy. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

7. Fázové přeměny Separace

SHANNONOVY VĚTY A JEJICH DŮKAZ

Sbírka A - Př

GRAF 1: a) O jaký pohyb se jedná? b) Jakou rychlostí se automobil pohyboval? c) Vyjádři tuto rychlost v km/h. d) Jakou dráhu ujede automobil za 4 s?

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2

Základní vzory. pro řešení spotřebitelských problémů. Reklamace výrobků. Odstupování a rušení smluv. Telekomunikace.

Plynové turbíny. Nevýhody plynových turbín: - menší mezní výkony ve srovnání s parní turbínou - vyšší nároky na palivo - kvalitnější materiály

můžeme toto číslo považovat za pravděpodobnost jevu A.

Tlakové spínače (P/E převodníky)! Pneumatické tlakové spínače (P/E převodník)! Elektronické tlakové spínače (P/E převodník)

Pravidelné technické prohlídky

Větrání tunelu Blanka

OPTIMALIZACE PLÁŠTĚ BUDOV

5 Teorie selekce a složky genetické změny

Informativní materiál pro zastupitelstvo statutárního města Ostravy

STATISTICKÉ METODY. (kombinovaná forma, 8.4., ) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM

Obecné informace. Oběhová čerpadla. Typový identifikační klíč. Výkonové křivky GRUNDFOS ALPHA+ GRUNDFOS ALPHA+ Oběhová čerpadla.

CVIČENÍ 4 - PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B8. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Zkoušení a dimenzování chladicích stropů

1.3.3 Přímky a polopřímky

III. Základy termodynamiky

MĚŘENÍ EMISÍ VOZIDEL V PROVOZU JAK NA ODHALOVÁNÍ ODSTRANĚNÝCH DPF. Ing. Pavel Štěrba, Ph.D.


Předpjatý beton Přednáška 12

2. Cvi ení A. Výpo et množství vzduchu Zadání p íkladu: Množství p ivád ného vzduchu Vp :

Nakloněná rovina III

Transkript:

ětrání hromadných garáží Domácí ředis: ČSN 73 6058 Hromadné garáže, základní ustanovení, latná od r. 1987 Zahraniční ředisy: ÖNORM H 6003 Lüftungstechnische Anlagen für Garagen. Grundlagen, Planung, Dimensionierung, 1997 DI 2053 Blatt 1 Raumluftechnische Anlagen für Garagen und Tunnel. Garagen, 1995 SWKI Richtlinie 96-1 Lüftungsanlagen für Fahrzeug-Eintellhallen, 1997 Zajímavé ublikace: Drkal František. ětrání odzemních garáží. ytáění, větrání, instalace, č.5 / 2003, str. 194-198 Rozdělení garáží odle ožadavků na větrání: garáže s ohybem vozidel vlastní silou zabránění vzniku neříustných koncentrací škodlivých lynů a ar garáže s mechanickým ohybem vozidel nestanovují se zvláštní ožadavky na větrání Rozdělení větrání: Přirozené větrání - možné realizovat u nadzemních a rvního odzemního odlaží garáží větrací otvory min. 0,1 m 2 na každé stání olovina lochy se musí umístit u odlahy, olovina od stroem Nucené větrání - nutné ro druhé a nižší odzemní odlaží - výhradně odtlakové, návrhovým růtokem je množství odváděného vzduchu - množství řiváděného vzduchu se navrhuje o 10 až 20% nižší Základní škodlivina: oxid uhelnatý CO Ostatní škodliviny vzniklé rovozem salovacích motorů: oxidy dusíku NO, NO 2, uhlovodíky HC, benzol C 6 H 6 a evné částice. Předokládá se, že ři navržení systému větrání na říustné koncentrace CO budou i ostatní škodliviny od říustnou koncentrací. 1/7

Proč je CO nebezečné? Při vdechování vzniká v krvi karbonylhemoglobin COHb omezující okysličování tkání. Důsledky vdechování: ři nízkých koncentracích bolesti hlavy, snížení ozornosti ři vysokých koncentracích oškození orgánů až smrt Mezní říustná hodnota obsahu COHb v krvi je 3%. Tuto hodnotu lze dosáhnout ři chůzi řibližně za: 10 minut ři vdechování vzduchu s koncentrací CO 250 m 30 minut ři vdechování vzduchu s koncentrací CO 100 m 60 minut ři vdechování vzduchu s koncentrací CO 50 m ozn.: 1 m 1 cm 3 /m 3 (1/1 000 000) Základní otřebné údaje ro výočet množství větracího vzduchu: říustná výočtová koncentrace CO v vzduchu garáže, emise CO ři růjezdu a arkování vozidel, arkovací doba, res. frekvence výměny vozidel v garáži, délka a rofil trasy vozidel (rovné úseky, klesání, stouání), doba volnoběhu motorů vozidel. Příustná výočtová koncentrace oxidu uhelnatého ČSN ÖNORM DI 87 m ři obytu do 30 minut 50 m ři obytu do 30 minut normální rovoz - ochrana rizikových skuin děti, starší oulace aod. 100 m ři obytu do 30 minut maximální koncentrace 100 m ři obytu do 30 minut maximální koncentrace Emise oxidu uhelnatého ČSN základní hodnota 300 m 3 /h.stání údaj vztažen na všechna vozidla bez ohledu na druh motoru, zůsob jízdy - odovídá stavu automobilové techniky v roce vydání normy (1987-8) - minimum vozidel vybavených řízenými katalyzátory Ostatní evroské normy - rozlišení zážehových a vznětových motorů s katalyzátorem a bez, - stav motoru (telý, studený), - zůsob jízdy (volnoběh, rovina a klesání, stouání), 2/7

Tab.1 Emise oxidu uhelnatého jedním vozidlem odle ÖNORM H 6003 (Drkal, 2003) Pozn.: znětové motory mají roti zážehovým nižší obsah CO v salinách, ale vyšší odíl evných částic a NO x. Emise CO jsou ři jízdě uvedeny v g/km udávají množství rodukovaného CO na trase 1 km v garáži. Trasu vozidla je nutné rozdělit na jízdu o rovině + klesání a stouání odle sklonu ramy. Pro volnoběh jsou emise uvedeny v g/h je otřeba znát dobu zastavení vozidla na vjezdu, arkovacím místě a výjezdu z garáže. Parkovací doba, frekvence výměny vozidel v garáži, současný výjezd - ředokládají se garáže s růběžnou výměnou vozidel, ztah arkovací doby a frekvence výměny vozidel f : f 1 okud je ředokládaná arkovací doba na jedno stání 2 h, bude frekvence růjezdu f 0,5 h -1. 2 h znamená, že za dvě hodiny jedno auto z stání vyjede a jedno vjede Průměrná arkovací doba: - vhodná ro hodnocení ohybu vozidel na vstuu/výstuu z garáže g P f g 1 ΣP očet stání v všech úsecích (odlažích) garáže f g růměrná frekvence výměny vozidel g 3/7

Tab.2 Frekvence výměny vozidel v garážích odle ÖNORM H 6003 a DI 2053 (Drkal, 2003) Délka a rofil trasy vozidel - v jednotlivých úsecích garáže (odlažích) stanovit trasu vozidel jakou musí řekonat ro zaarkování na stání - rozdělení trasy na zmíněné úseky (rovina, klesání, stouání) - uvažovat i vozidla rojíždějící řes daný úsek do jiného Určuje se střední délka trasy jako aritmetický růměr z nejdelší a nejkratší trasy od vjezdu vozidla do odlaží na arkovací místo a obdobně ři výjezdu. Trasa výjezdu nemusí být totožná s trasou vjezdu. Doba volnoběhu - zaočítává se zastavení u vjezdu, zastavení u výjezdu, volnoběh ři arkování, volnoběh ři výjezdu ze stání. - ohybuje se 40 až 90 s - odle SWKI jsou doby volnoběhu motoru: vjezd do garáže 20 s výjezd z garáže 20 s arkování na stání 10 s výjezd ze stání 20 s 4/7

Postu ři výočtu růtoku odváděného vzduchu - odtlakové větrání garážových stání, - řiváděné množství vzduchu o 10 20% nižší, - stanovit růtoky samostatně ro jednotlivé úseky odlaží Základní údaj: Emise oxidu uhelnatého všech vozidel s suštěným motorem v daném úseku o dobu 1 hodiny. Postu výočtu (Drkal, 2003): 1. stuní údaje: očet stání vozidel v úseku P, očet úseků i, celkový očet stání vozidel v garáži ΣP, arkovací doba jednoho vozidla, frekvence výměny vozidel na jedno stání f, rychlost jízdy dooručeno w 10 km/h 2,78 m/s, 2. Stanovení délky trasy s [m] jednoho vozidla v úseku: a) vozidla arkující v úseku: trasa od vjezdu do úseku na stání a odtud zět k výjezdu z úseku (aritmetický růměr nejdelší a nejkratší) rovinná trasa b) vozidla arkující v jiném úseku růjezd úsekem rozlišit části trasy na rovina + klesání a stouání 3. Stanovení doby volnoběhu jednoho vozidla v daném úseku t v [m], 4. ýočet doby jízdy t j [s] jednoho vozidla trasou s v daném úseku: t j s w - doba růjezdu t j [s] se stanoví samostatně ro vozidla arkující v úseku a rojíždějící do jiného úseku 5. ýočet očtu vozidel [h -1 ] vjíždějících do úseku v intervalu 1 hodiny: P f - samostatně ro vozidla arkující v úseku a rojíždějící do jiného úseku Rozdělení vozidel dle motorů: zážehový motor s katalyzátorem/zážehový bez katalyzátoru/vznětový motor: 53,2 / 5,3 / 40,3 % (ÖNORM ředověď ro rok 2005) 54,2 / 12,5 / 33,3 % (ÖNORM ředověď ro rok 2000) 5/7

6. ýočet doby chodu motorů za jízdy t jc [s/h] všech vozidel rojíždějících úsekem v intervalu 1 hodiny t jc t j - samostatně ro vozidla arkující v úseku a rojíždějící do jiného úseku 7. ýočet doby volnoběhu vozidel t vc [s/h] v úseku v intervalu 1 hodiny: Podlaží s vstuem/výstuem - zaočítá se doba volnoběhu t v arkujících vozidel v úseku - zaočítá se doba volnoběhu všech vozidel ři vjezdu a výjezdu t v2 t t + f ΣP t vc v v2 Běžné odlaží - zaočítá se ouze doba volnoběhu t v arkujících vozidel v úseku t vc t v 8. ýočet emisí oxidu uhelnatého jednoho vozidla ři jízdě o rovině CO,j,rov [m 3 /s.voz] CCO, j, rov w CO, j, rov 1000 3600 1,25 ři jízdě v stouání CO,j,st [m 3 /s.voz] CCO, j, st w CO, j, st 1000 3600 1,25 ři volnoběhu CO,v [m 3 /s.voz] CCO, v CO, v 1000 3600 1,25 kde: C CO,j,rov / C CO,j,st / C CO,v - emise CO ři jízdě o rovině [g/km.voz]/ v stouání [g/km.voz]/ ři volnoběhu [g/h.voz] - (viz tab.1) Pozn.: g/km mg/m w rychlost jízdy (viz. bod 1) Pozn.: ro výjezd z garáže je otřeba očítat s hodnotami ro studený motor 9. ýočet emisí oxidu uhelnatého všech vozidel v úseku - stanoví se z měrné emise 1 vozidla (bod.8) ři jízdě o rovině CO,j,rov,T [m 3 /h] CO,j,rov,T CO,j,rov. t jc,rov ři jízdě v stouání CO,j,st,T [m 3 /h] CO,j,st,T CO,j,st. t jc,st ři volnoběhu CO,v,T [m 3 /h] CO,v,T CO,v. t vc 6/7

kde: t jc,rov / t jc,st / t vc celkové doby jízdy všech vozidel v úseku o rovině / v stouání / ři volnoběhu [s/h] - (viz. body 6 a 7) 10. Celkový objemový růtok CO v úseku [m 3 /h]: CO,T CO,j,rov,T + CO,j,st,T + CO,v,T 11. Průtok odváděného vzduchu ro větrání garáže [m 3 /h]: - určuje se v jednotlivých úsecích garáže za ředokladu rovnoměrného rozložení emise CO ( C CO, T C e ) 10 6 kde: C říustná výočtová koncentrace oxidu uhelnatého v garáži 50 m odle rakouské ÖNORM H 6003 C e říustná výočtová koncentrace oxidu uhelnatého v venkovním řiváděném vzduchu 5 m ro menší města, 10 m ro velkoměsta, 0 m ro oblasti bez automobilové doravy 12. Intenzita větrání I a měrný růtok vzduchu m : Intenzita větrání I: - minimálně musí dosáhnout 0,5 h -1 I O O vnitřní objem úseku [m 3 ] Měrný růtok vzduchu m : - vztažený na očet stání P v úseku - v české normě uveden 300 m 3 /h.stání ři běžném rovozu, 900 m 3 /h ve šičce - o více než 1/3 vyšší než v ostatních normách m P Domácí úkol č.4: Zvolte si odzemní garáže o nejméně dvou odlažích s větším očtem stání (min. 100 na odlaží). ýočtem zjistěte množství odváděného vzduchu odle emisí oxidu uhelnatého. ýočet roveďte ouze ro jedno odlaží, nejlée odlaží s vjezdem a výjezdem. 7/7