시간당 공기 변화

Air changes per hour

시간당 공기 변화, 약칭 ACPH 또는 ACH 또는 공기 변화율은 한 시간 내에 공간에 추가되거나 공간에서 제거되는 공기량을 공간의 체적으로 나눈 값이다.[1] 공간 내 공기가 균일하거나 완전히 혼합된 경우, 시간당 공기 변화는 정의된 공간 내의 공기를 매시간 교체하는 횟수를 측정하는 척도다.

많은 공기 분배 장치들에서 공기는 균일하지도 않고 완벽하게 섞이지도 않는다. 일정 기간 동안 교환되는 인클로저 공기의 실제 비율은 인클로저의 공기 흐름 효율과 환기를 위해 사용되는 방법에 따라 달라진다. 웰 혼합 환기 시나리오에서 실제 변화된 공기의 양은 1시간과 1ACH 이후 63.2%가 될 것이다.[2] 평형압력을 얻기 위해서는 공간을 떠나 우주로 들어가는 공기의 양이 같아야 한다.

공식

시간당 공기 변화

영어 단위의 경우:

여기서:

  • ACPH = 시간당 공기 변화 수, 높은 값은 보다 나은 환기량에 해당한다.
  • Q = 분당 입방 피트(cfm)의 공기 체적 유량
  • Vol = 공간 볼륨 L × W × H, 세제곱 피트

미터법 단위

여기서:

  • ACPH = 시간당 공기 변화 수, 높은 값은 보다 나은 환기량에 해당한다.
  • Q = 초당 리터(L/s)의 공기 체적 유량
  • Vol = 공간 볼륨 L × W × H, 세제곱 미터

환기율

환기율은 흔히 1인당 체적률(CFM, 1인당 L/s)으로 표현된다. 시간당 공기변화와 1인당 환기율의 전환은 다음과 같다.

여기서:

  • Rp = 1인당 환기율(분당 큐빅피트(CFM) 또는 1인당 세제곱미터)
  • ACPH = 시간당 공기 변화
  • D = 탑승자 밀도(승객당 평방 피트 또는 탑승자당 평방 미터)
  • h = 천장 높이(피트 또는 미터)

분당 1세제곱미터 = 16.67리터/초

공기 변화율 권장사항

공기 변화율은 종종 환기 설계에서 경험의 법칙으로 사용된다. 단, 설계나 계산의 실제 기준으로 사용되는 경우는 거의 없다. 예를 들어 실험실 환기 표준은 실제 설계에 대한 지침으로 공기 변화율에 대한 권장 범위를 나타낸다.[3] 주거용 환기율은 거주 면적과 거주자 수에 따라 계산된다.[1] 비주거용 환기율은 바닥 면적과 거주자 수 또는 알려진 오염물질의 계산 희석률을 기준으로 한다.[4] 병원 설계 표준은 이것이 비판을 받아왔음에도 불구하고 시간당 공기 변화를 사용한다.[5][6]

지하주차장 15–30
레지던트 지하실 3–4
침실 5-6
주거용 욕실 6-7
주거 거실 6-8
레지던트 키친 7-8
주거용 세탁소 8-9
비즈니스 오피스 6-8
비즈니스 런치 브레이크 룸 7-8
비즈니스 회의실 8-12
비즈니스 카피 룸 10-12
컴퓨터실 10-14
레스토랑 식당 구역 8-10
레스토랑 음식 준비 구역 10-12
레스토랑 바 15-20
퍼블릭 복도 6-8
퍼블릭 리테일 스토어 6-10
퍼블릭 포이어 8-10
교회 8-12
퍼블릭 오디토리엄 12-14
상업용 주방 & 화장실 15–30
흡연실 15-20
실험실 6–12[3]
교실 3–4
입고 3-10

밀폐율 측정

ACH의 대부분의 용도는 아니더라도 상당수는 실제로 정상 조건에서 변경된 공기의 부피가 아니라 50회의 압력(ACH50)이 가해지는 표준 블로워 도어 시험의 결과를 가리킨다. 패시브 하우스 표준은 밀폐성을 요구하여 50 Pa 내외의 압력 차이로 0.6 ACH 미만이 되도록 한다.[7]

주거지에서의 강제환기로 인한 ACH의 영향

ACH를 높이기 위한 강제 환기는 안전을 위해 창문을 닫아두는 등의 행동 변화로 인해 입주자들이 창문을 여는 것을 꺼리게 되면서 허용 가능한 공기질을 유지해야 하는 필요성이 되고 있다.[8]

공기 변화는 종종 주택의 크기를 참조하지 않고 3 - 5 ACH 등급의 강제 환기 시스템이 있는 주택에서 응결 방지를 위한 수단으로 언급된다. 그러나 ACH가 이미 0.75보다 큰 경우 강제 환기 시스템은 응결 제어에 사용할 가능성이 낮으며 대신 절연 또는 난방이 더 나은 치료법이다.[8] 2010년 NZ에서 연구된 8가구 중 7가구는 ACC(환기계수 보정)가 0.75 이상이었다.[8] 강제 환기 시스템의 존재는 습도를 낮추기 보다는 실제로 습도를 높이는 것으로 일부 사례에서 나타났다.[8] 양압 환기 시스템은 공기 침투(주거 외부로부터 유입되는 공기)가 있는 주거지 내부의 공기를 대체함으로써 주택의 난방(겨울철)이나 냉방(여름철) 요건을 증가시킬 수 있다.[8][9] 예를 들어 특정 주거지에서 약 3.0kW의 난방 온도를 유지하기 위해서는 0ACH(주거에서 나오는 따뜻한 공기로 인한 열 손실이 없고, 대신 전도나 방사선으로 열이 손실됨), 1ACH에서 3.8kW, 2ACH에서 4.5kW의 난방이 필요하다.[8] 난방 또는 냉각을 위한 지붕 공간의 사용은 더 많은 남반구 지역에서 겨울에 발생하는 최대 난방 편익(이러한 남반구 보고서에서는 남극에 가깝다)에는 효과가 없는 것으로 보였지만 약 0.5kW 또는 약 100W 백열등 5개에서 제공되는 난방에 불과하며, 냉방 효과는 다음과 같다. 여름은 비슷하게 작고 더 북쪽의 가정에 더 뚜렷했다. 모든 경우에 있어서, 그 값은 유입되는 공기가 이미 주거지에 있는 공기보다 더 따뜻하거나 더 차가울 때(적도에 더 가까울 때) 환기 시스템이 자동으로 해제된다고 가정했다. 그렇지 않으면 바람직하지 않은 콘디트를 악화시킬 수 있기 때문이다.집 안의 [9]이온

참조

  1. ^ a b "ANSI/ASHRAE Standard 62.2-2013: Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Low-Rise Residential Buildings". Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. 2013. Cite 저널은 필요로 한다. journal= (도움말)
  2. ^ Bearg, David W. (1993). Indoor Air Quality and HVAC Systems. CRC Press. p. 64. ISBN 0-87371-574-8.
  3. ^ a b "Lab Ventilation ACH Rates Standards and Guidelines" (PDF). Retrieved 9 June 2014.
  4. ^ "ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2013: Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality". Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. 2013. Cite 저널은 필요로 한다. journal= (도움말)
  5. ^ "ANSI/ASHE/ASHRAE Standard 170: Ventilation for Healthcare Facilities". Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. 2013. Cite 저널은 필요로 한다. journal= (도움말)
  6. ^ "Engineers' Perspectives on Hospital Ventilation". Retrieved 9 June 2014.
  7. ^ "International Passive House Association - Guidelines". Retrieved 23 March 2013.
  8. ^ a b c d e f 폴라드, AR 및 McNeil, S, 강제 환기 시스템, 2010년 6월, 비콘 경로 제한에 대한 IEQ7570/3 보고
  9. ^ a b Warren Fitzgerald, Dr Inga Smith 및 Muthasim Fahmy, 지붕 공간 공기의 난방 냉각 가능성: 환기 시스템에 대한 시사점, 2011년 5월, 에너지 효율 및 보존 기관 준비(EECA)