Dr inż. Zenon Spik POLITECHNIKA WARSZAWSKA KS-INSTAL sp. z o.o.
1. Podstawa prawna 2. Przygotowanie instalacji do badania 3. Narzędzia służące do pomiarów 4. Interpretacja osiągniętych wyników * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
1. Podstawa prawna 2. Przygotowanie instalacji do badania 3. Narzędzia służące do pomiarów 4. Interpretacja osiągniętych wyników * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
Warunki Techniczne. 153. 2. Przewody powinny mieć przekrój poprzeczny właściwy dla przewidywanych przepływów powietrza oraz konstrukcję przystosowaną do maksymalnego ciśnienia i wymaganej szczelności instalacji, z uwzględnieniem Polskich Norm dotyczących wytrzymałości i szczelności przewodów. * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
Warunki Techniczne. Załącznik nr 1: * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
* Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
* Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
* Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
* Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
F.3.8 Przeciek powietrza F.3.8.1 Metoda pomiaru Szczelność dużych i złożonych sieciach przewodów wentylacyjnych można zmierzyć tylko poprzez ich podział na części (patrz PN EN 1507 i PN EN 12237). Pomiary szczelności należy wykonywać w czasie instalowania przewodów. * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
Pomiary szczelności zgodne z rozdziałem 7 i załącznikiem F powinny być wykonywane wtedy, gdy jest to wymagane i zostanie odrębnie uzgodnione. * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
Załącznik H (informacyjny) Ustalenia umowne W celu zapewnienia możliwości stosowania niniejszej normy zaleca się, aby umowa między inwestorem a wykonawcą instalacji zawierała następujące punkty: -Powołanie na niniejszą normę i określenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak również ewentualne odstępstwa i zmiany; -Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i/lub ewentualnego nadzoru z opracowaniem projektu protokołu badań; * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
* Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
Zgodnie z p. 13 normy PN-EN 12101-6 należy wykonywać okresowe próby: - Cotygdniowe - Comiesięczne - Coroczne - W razie istotnych zmian w strukturze budynku * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
1. Podstawa prawna 2. Przygotowanie instalacji do badania 3. Narzędzia służące do pomiarów 4. Interpretacja osiągniętych wyników * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
- Pole powierzchni badanego odcinka powinno wynosić minimum 10m 2 - Pole powierzchni badanego odcinka powinno stanowić minimum 10% powierzchni sieci przewodów * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
1. Podstawa prawna, 2. Przygotowanie instalacji do badania 3. Narzędzia służące do pomiarów 4. Interpretacja osiągniętych wyników * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
* Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
* Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
* Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
* Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
* Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
* Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
* Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
* Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
* Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
* Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
* Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
* Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
* Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
* Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
1. Podstawa prawna, 2. Przygotowanie instalacji do badania 3. Narzędzia służące do pomiarów 4. Interpretacja osiągniętych wyników * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
Kompensacja parametrów powietrza: Równanie Clapeyrona: Q v =q measurement x 293/(273+t) x p b /101325 * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
1. Wymagania ogólne: Wymaga się przeprowadzenia okresowego wzorcowania układu pomiarowego, stosowanego w tej metodzie badań, zgodnie z warunkami producenta lub zgodnie ze znormalizowanym systemem zapewnienia jakości. * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
2. Pomiar różnicy ciśnienia Różnicę ciśnienia należy mierzyć z maksymalną niepewnością równą 2,5% wartości odczytu lub 3,0Pa przyjmując większą z tych wartości. * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
3. Pomiar ciśnienia barometrycznego Ciśnienie barometryczne należy mierzyć stosując przyrządy o maksymalnej niepewności pomiaru równej 200Pa. * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
4. Pomiar temperatury Temperaturę należy mierzyć stosując przyrządy o maksymalnej niepewności pomiaru równej 0,5K * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
Wyniki badania: A. Wartości zmierzone: - Pole powierzchni przewodów, - Ciśnienie próbne - Przeciek powietrza * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
Wyniki badania: B. Wartości obliczone: - Wskaźnik nieszczelności - Wskaźnik graniczny nieszczelności - Uzyskaną klasę szczelności. * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
Wyniki badania: Do badań obejmujących różne ciśnienia próbne jest zalecane wykreślenie na diagramie przecieku w funkcji ciśnienia próbnego łącznie z krzywą graniczną przecieku powietrza. * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
* Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
Symulacja: Założenia: - Wydajność obliczeniowa instalacji: 19 000 m 3 /h - Powierzchnia instalacji: 700 m 2 - Ciśnienie robocze: 400 Pa - Temperatura otoczenia: 10 C - Ciśnienie barometryczne: 98 700 Pa * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
Symulacja: - Dolna granica klasy A 3 300 m 3 /h 17% strumienia całkowitego - Dolna granica klasy B 1 100 m 3 /h 5,8% strumienia całkowitego - Dolna granica klasy C 360 m 3 /h 1,9% strumienia całkowitego - Dolna granica klasy D 122 m 3 /h 0,6% strumienia całkowitego * Dr inż. Zenon Spik SGSP, Warszawa 30 XI 2017r.
Zenon SPIK +48 502 459 841 zspik@ksinstal.pl WWW.KSINSTAL.PL