Audit von Rauchgasen
EOLIOS hat ein einzigartiges und anerkanntes Wissen über die In-situ-Analyse von thermo-lufttechnischen Bewegungen entwickelt:
- Verständnis der tatsächlichen Luftbewegungen
- Identifizierung von toten Zonen
- Kalibrierung von CFD-Modellen
- Messung des thermisch-lüftungstechnischen Komforts
- Identifikation von Falschluft
- Verfolgung von Wärmefahnen
- Identifizierung von Rezirkulationsproblemen
- Überwachung der Beseitigung von Schadstoffen
- Überprüfung von Brandschutzsystemen
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Warum sollten Rauchversuche in einer thermo-lufttechnischen Studie durchgeführt werden?
Rauchversuche werden im Rahmen von thermo-lufttechnischen Studien durchgeführt, um die Luft- und Wärmeströmungen in einem bestimmten Raum zu visualisieren und zu verstehen.
Diese Tests ermöglichen es,die Verteilung von Schadstoffen zu bestimmen, Luftströme zu analysieren, unerwünschte Luftströme zu erkennen, numerische Simulationsmodelle zu validieren,die Gestaltung von Lüftungsanlagen zu optimieren usw. Die Tests werden in der Regel von einem Fachmann durchgeführt, der sich auf die Analyse der Luftströme spezialisiert hat.
Die Verwendung von künstlichem Rauch bei diesen Tests erleichtert die Visualisierung von Luftbewegungen, da er leicht zu finden und visuell zu verfolgen ist.
Durch die Schaffung einer gleichmäßigen und kontrollierten Rauchverteilung in der untersuchten Umgebung können Mischungszonen, Luftein- und -austritte, Rezirkulationen, Leckagen und andere lufttechnische Phänomene wie Totzonen sichtbar gemacht werden.
Rauchversuche helfen bei der Optimierung der thermischen und lufttechnischen Leistung von Gebäuden, Lüftungssystemen, Industrieumgebungen, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK), etc.
Sie verbessern den Komfort der Bewohner, gewährleisten dieQualität der Raumluft und optimieren die Energieeffizienz von Gebäuden, die Brandgefahr zu reduzieren.usw.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Rauchversuche ein integraler Bestandteil von thermo-lufttechnischen Studien sind, da sie wertvolle visuelle Informationen über Luftströme und die Ausbreitung von Schadstoffen liefern und die Validierung numerischer Simulationen ermöglichen, was wiederum zur Gestaltung und Optimierung von Lüftungs- und Heizungssystemen beiträgt.
Audit von Rauchgasen
Ziel und Protokoll :
Das Ziel ist es, eine Bilanz der installierten Systeme zu erstellen, die Temperaturbedingungen in den Räumen zu messen und die wichtigsten thermo-lufttechnischen Bedingungen des Raumes zu charakterisieren, um eine Bilanz der installierten Anlagen zu erstellen.
In der Industrie können wir Rauchprüfungen durchführen, um die numerischen Simulationen auf die tatsächlichen Phänomene zu kalibrieren.
Unter anderem besteht das Audit aus Messungen der Lufttemperatur und der Luftgeschwindigkeit, der Analyse der Bewegung der Rauchgranaten, der Erstellung eines Videomaterials undeines Auditberichts, um allen Beteiligten einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen.
Zusätzliche Empfehlungen (Verwendung von Ventilatoren, Kellerzugangstüren, andere…) werden in Abhängigkeit von den verschiedenen Beobachtungen vor Ort gemacht.
Auf dieser Seite wird der Ablauf der Prüfung im Großen und Ganzen beschrieben, um unser Auftragsprotokoll zu erläutern.
Vorbereitung
Vor der Messkampagne werden die meteorologischen Daten (Temperatur, Windgeschwindigkeit und -richtung) auf freiem Gelände und auf der Höhe des Geländes erfasst.
Zwei autonome Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren werden während der Messphase die Außenbedingungen kontinuierlich erfassen.
An besonderen Standorten, insbesondere in der Produktionsphase, muss die Messphase von den Mitarbeitern des Standorts begleitet werden.
Während dieser Vorbereitungsphase wird das Messprotokoll den Teams vor Ort erläutert, die über unseren Einsatz informiert wurden.
Vor Beginn der Tests werden die Leiter der Produktionsteams noch einmal über das aktuelle Einsatzprotokoll informiert , um Zwischenfälle während der Rauchentwicklung zu vermeiden.
Phase der Messung
Rauchversuche werden mit einer sogenannten “ warmen “ Nebelmaschine durchgeführt, die eine große Menge Rauch im Volumen erzeugt.
Diese Art von Rauch ermöglicht es,makroskopische Bewegungen im Inneren des Volumens zuerfassen.
Die Rauchgase werden mit einer umweltfreundlichen Flüssigkeit auf Wasser- und Glykolbasis erzeugt, die für ERP zugelassen ist.
Wir werden in aufeinanderfolgenden Schritten von den Lufteinlässen bis zur Absaugung des Testrauchs vorgehen.
Es werdendie lufttechnischen Trends in Gebäudenuntersucht.
Die Analyse der Luftströme in einer bestehenden Konfiguration und die Schätzung der Temperaturen für eine bestimmte Konfiguration werden es ermöglichen, den Einfluss des Designs auf die thermische Umgebung zu definieren.
Eine Reihe von Messungen der Luftgeschwindigkeiten wird es ermöglichen, die großen Luftströmungsmuster im Raum zu definieren und die Infiltrationsraten an den Eingängen (Keller, Fensterläden, Fenster…) zu bestimmen.
Für die Luftmessungen wird jeder Messpunkt durch folgende Merkmale gekennzeichnet sein
- Standort
- Die durchschnittliche Luftgeschwindigkeit über einen Zeitraum von (mindestens 15 Sekunden).
- Flügelrad-Anemometer für Geschwindigkeiten > 1m/s (z.B. Türöffnung).
- Omnidirektionales Umgebungsanemometer für Geschwindigkeiten < 1 m/s
- Die Lufttemperatur
- Die Richtung des Flusses
Die verschiedenen Messpunkte werden auf der Karte lokalisiert. auf einem Plan und fotografiert um die Identifizierung im Bericht zu erleichtern.
Der Bericht wird auch die folgenden Informationen enthalten Vereinfachte Diagramme die die gerichteten Luftströme darstellen.
Eine Kartographie der Phänomene wird die Zirkulation der beobachteten Luftströme schematisch darstellen.
Die gelben Pfeile stellen Änderungen dar, die wir an den Gebäuden vorgenommen haben (freie Aktion der Betreiber), um die verschiedenen resultierenden Luftströme zu testen .
Die Bereiche mit Unbehagen werden in diesen Schemata identifiziert, falls vorhanden.
Andererseits können Rauchversuche in Bereichen durchgeführt werden, in denen Schadstoffe freigesetzt werden, um zu überprüfen , ob der Rauch korrekt abgeführt wird, oder um die Ursachen der Rezirkulationsprobleme zu erklären.
Video der Rauchgranaten
Es wird eine Videomontage in Form eines Films von einigen Minuten Länge erstellt.
Die Rauchvideos der verschiedenen Phänomene werden live kommentiert und diese Erklärungen werden im Messbericht ergänzt.
Diese Videos sind besonders effektiv, um die thermo-lufttechnischen Mechanismen in Gebäuden vor Ort zu verstehen.
Der Film beschreibt das Rauchprotokoll und erklärt auf einfache Weise die beobachteten lufthygienischen Phänomene.
Beispiel für einen Rauchversuch, um die Rezirkulation von heißen Luftmassen in der Werkstatt zu identifizieren, die im Sommer zu starker Überhitzung führen.
Zusätzliche Maßnahmen
Infrarot-Thermografie-Studie
Parallel dazu planen wir andere Arten von Maßnahmen:
- Eine Reihe von Temperaturmessungen der Oberflächen durch ein Pyranometer
- Infrarot-Thermografie-Video
Infrarot-Thermografie-Studie in einem positiven Kühlraum
Diese Art der Messung ermöglicht es, mögliche Störungen aufgrund eines zu starken Strahlungsaustauschs zu beobachten (in der Nähe des Ofenmantels, Stagnation von warmen Luftmassen…).
Andererseits kann dies die Strahlungsproblematik in den Arbeitsbereichen veranschaulichen.
Weitere Maßnahmen sind je nach den vor Ort beobachteten Phänomenen und den untersuchten Problemen denkbar.
Audit-Bericht
Der Auditbericht wird alle Messungen und Beobachtungen vor Ort zusammenfassen .
Die Temperaturniveaus und Luftgeschwindigkeiten an den Arbeitsplätzen werden klar dargestellt. Die Quellen des Unbehagens, falls vorhanden, und ihre Ursachen werden dargestellt und illustriert.
Die Nutzungsempfehlungen können auf der Grundlage der Beobachtungen der Ingenieure, ihres Fachwissens und der Feststellungen vor Ort gemacht werden .
Die während des Entwurfs durchgeführten numerischen Simulationen werden verglichen und kritisch gelesen.
Ziel ist es, mögliche Unterschiede zwischen der numerischen Analyse und der Realität zu identifizieren und die Ursachen dafür zu ermitteln (schlechte Eingabebedingungen für die numerische Simulation, besondere Phänomene…).
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