Новый год и новые вызовы в 2024 году

Оглядываясь на прошлый год, мы можем предвидеть, с какими вызовами и возможностями мы столкнемся в следующем году в отрасли внутреннего климата. В контексте текущих сильных тенденций ясно, что следующий год в значительной степени будет посвящен вопросам устойчивости, поскольку мы углубляем понимание разнообразных аспектов этой области.

Энергоэффективность и будущее развитие

Традиционно наша отрасль сосредоточилась только на одном аспекте устойчивости, а именно энергоэффективности. Что-то, что, очевидно, нужно продолжать. Поскольку цены на энергию резко растут и климатические проблемы становятся все более актуальными, давление на экономию энергии создало редкий стимул для нашей отрасли - отказ от ископаемого топлива. Одним из результатов является любопытство к различным решениям тепловых насосов, и эта тенденция продолжится и в 2024 году. Как производителю этих устройств, нам нужно помочь делиться знаниями в этой области обо всем, начиная от практических аспектов, таких как требования к пространству, и заканчивая потенциалом экономии энергии, управляя тепловыми насосами как неотъемлемой частью HVAC. 

И, говоря о HVAC, по мере того как продукты становятся более эффективными, оставшаяся большая возможность для экономии энергии именно такая - заставить наши многочисленные технические установки в различных частях также работать гармонично друг с другом. Здесь большой потенциал, и благодаря быстрому прогрессу в области цифровизации у нас теперь есть технические возможности эффективно устранить недостатки систем HVAC. С такими инициативами, как волна реновации ЕС, у нас также есть отличная возможность ускорить уровень реализации, который не только говорит о программах устойчивости, но и создает огромные положительные изменения для внутреннего климата, в котором люди проводят почти 90% своей жизни. 

онцепция устойчивости в строительной отрасли в 2023 году развивалась стремительно, и в повестку дня включены аспекты, не связанные с потреблением энергии, и это будет продолжаться и в следующем году. Тема углерода, которая еще недавно была в некоторой степени нишевой, вызвала огромный интерес в секторе недвижимости. Решения разнообразны, начиная от сырья с низким содержанием углерода в техническом оборудовании до альтернативных хладагентов и решений для возрождения и повторного использования установленных продуктов - все это быстро растет. Недавнее соглашение в Европейском Совете и Парламенте о постепенной отмене фторированных парниковых газов (Ф-газов) и о том, что это означает для отрасли [ссылка на новую запись в блоге], также будет в центре внимания в 2024 году и вызовет большой интерес. 

Интерес к внутреннему климату и качеству воздуха растет

Постоянно гонясь за киловатт-часами и эквивалентами углекислого газа, существует ясный риск, что мы забываем о первоначальной цели нашей отрасли - обеспечить здоровые и продуктивные места для людей, где они проводят время. И на самом деле существует сильная тенденция признавать это, даже если она может быть менее очевидной, чем тенденция экономии энергии. Мы сейчас находимся в середине революции качества воздуха в помещениях (IEQ) после пандемии, и одним из самых конкретных примеров является первая европейская конференция ВОЗ по качеству воздуха в помещениях. Также исследования по таким темам, как акустика, раскрывают важность всех параметров внутренней среды. 

Следующим вызовом будет проектирование зданий с минимальным углеродным воздействием, которые снижают потребление энергии, обеспечивая при этом продуктивный и здоровый климат в помещениях, чтобы люди могли процветать. И, кроме того, нам нужно убедиться, что этот хрупкий баланс сохраняется со временем, с изменением арендаторов и когда мы вносим изменения в здание или реконструируем его.

В заключение - климат в помещениях был неизменным фокусом нашей работы с начала этого века, и это действительно самый динамичный и убедительный момент времени. У нас в Swegon есть возможность внести значительный вклад в зеленый переход, и, делая это, мы понимаем, насколько это сложно. Несмотря на вызовы, одна уверенность остается: 2024 год откроет для нас множество интересных и важных возможностей для продолжения нашей значимой работы. 

Оригинал: https://blog.swegon.com/en/a-new-year-and-new-challenges-in-2024
Опубликовано: 09.01.2024

Новое регулирование по Ф-газам, что это на самом деле значит?

В октябре Европейский совет и Парламент достигли политического соглашения об изменении и усилении законодательства, направленного на постепенное сокращение использования фторированных парниковых газов (F-газов), которые используются во всем мире для охлаждения.
Пока это соглашение носит временный характер, но ожидается, что оно вступит в силу уже весной 2024 года. Полный текст соглашения доступен в Интернете, но он очень технический и юридически сложный. Поэтому этот блог посвящен объяснению того, что это будет означать на практике.

Что такое фторированные парниковые газы (F-газы)?

Рассмотрим, что такое F-газы и почему они так проблематичны. F-газы являются синтетическими и не встречаются в атмосфере естественно. Они включают гидрофторуглероды (ГФУ) и гидрофторолефины (ГФО), которые являются самыми распространенными типами хладагентов и обычно используются в различных промышленных процессах, таких как замораживание, кондиционирование воздуха, изоляция и производство электроники.

Для каждого типа F-газа характерен потенциал глобального потепления (GWP – global warming potential). Это величина, используемая для оценки способности различных парниковых газов способствовать глобальному потеплению за определенный период времени – обычно за 100 лет. Учитываются как способность поглощать тепло в атмосфере, так и время службы в атмосфере.

Это относительная шкала, сравнивающая потенциал потепления газа с потенциалом потепления CO2, которому присвоен GWP 1. В сравнении, F-газы (в зависимости от типа) могут иметь GWP в десятки, сотни, тысячи или даже 10 000 (например, SF6, используемый в качестве электроизоляции в распределительном оборудовании)!

Контроль и сокращение выбросов

Учитывая значительное воздействие F-газов на изменение климата, на международном уровне были предприняты усилия по контролю и сокращению их выбросов. Поправка Кигали к Монреальскому протоколу, принятая в 2016 году, направлена на сокращение производства и потребления ГФУ, с целью уменьшить их вклад в глобальное потепление. Европейский союз уже опередил этот процесс и, соответственно, быстро усилил регулирование и меры для лучшего управления и дальнейшего сокращения выбросов F-газов.
regulējumus un pasākumus, lai labāk pārvaldītu un vēl vairāk samazinātu F-gāzu emisijas.

Достигнутое в октябре соглашение об изменении и усилении регулирования встречено с удовлетворением и ускорит усилия по исключению F-газов. Важно найти и использовать альтернативы с более низким GWP. Swegon уже перешел на хладагенты с низким GWP, такие как пропановый R290, у которого GWP составляет 0,02. Европа в целом взяла на себя лидерство в мировом масштабе в этой борьбе и за последние восемь лет сократила выбросы F-газов на 50%. Вдохновляет осознание того, что ЕС хочет делать еще больше и смотреть дальше предыдущей даты регулирования – 2030 года.

Каковы основные цели этих мероприятий?

Новое соглашение на практике приведет нас к полному исключению потребления ГФУ к 2025 году. Это будет достигнуто путем сочетания запретов в определенные даты на продукты с высоким GWP и постепенного сокращения квот на выбросы. Как уже упоминалось, регулирование является лишь временным, и некоторые неясные аспекты еще предстоит уточнить. Однако вот некоторые вещи, которые следует ожидать и которые повлияют на отрасль отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК):
nozari:

  • Начиная с 2027 года, будет полный запрет на продажу новых малых автономных тепловых насосов и воздухообрабатывающих установок, содержащих F-газы с GWP более 150. Это может повлиять на воздухообрабатывающие установки, используемые в ограниченных пространствах. Временные исключения могут быть применены в местах, где требуется хладагент с другим уровнем воспламеняемости, если такие легковоспламеняющиеся хладагенты, как R290, не могут быть использованы, например, по соображениям безопасности. Однако для получения исключения потребуется строгое обоснование. Мы готовы предоставить всю нашу экспертизу, чтобы помочь нашим клиентам найти наиболее устойчивое и безопасное решение для конкретного применения. Несмотря на важность запрета определенных продуктов, сокращение квот на F-газы ускорит переход. В ЕС действует система лицензирования ГФУ с квотами, которые будут уменьшаться со временем. В то же время все больше отраслей постепенно будут включены в систему квот. Короче говоря: каждый год кусок торта становится все меньше и меньше, который делится среди все большего числа людей, в результате чего каждая часть становится все меньше. Это значительно ускорит переход.
  • Все еще будет возможность предлагать и продавать хладагенты с более высоким GWP для старых установок, но из-за сокращения квот со временем стоимость будет расти. Однако во всем этом есть и возможность: растущие затраты означают, что переработка F-газов станет гораздо более привлекательной. Выбор вторично переработанного хладагента для поддержания старых установок на некоторое время может быть хорошим решением.

Мы здесь для вас, чтобы помочь

Swegon готов к ближайшим годам, и уже сейчас мы можем предложить решения, соответствующие будущему, для большинства применений. Мы продолжаем инвестировать в дополнительное развитие, чтобы постепенно удовлетворить спрос также и на здания с очень специфическими требованиями, гарантируя, что ни одно применение не останется без внимания. Мы готовы к тому, что нас ждет! Если у вас есть вопросы о том, что регулирование может означать для вас, свяжитесь с нами. Наша команда предоставит вам
необходимую поддержку и, при необходимости, порекомендует альтернативные решения.


Оригинал: https://blog.swegon.com/en/the-new-f-gas-regulation-this-is-what-it-means

Требования к установке решений тепловых насосов

В Европе началась волна реновации, что означает, что в настоящее время многие старые системы отопления и охлаждения заменяются современными решениями с тепловыми насосами, оказывающими меньшее воздействие на климат. Однако перед заменой оборудования следует учитывать важный аспект - доступное пространство для нового теплового насоса или холодильника.
Jau zināms, ka Eiropas Zaļās vienošanās priekšlikumu paketes mērķis ir padarīt Eiropu klimata neitrālu līdz 2050. gadam. Tas ir monumentāls uzdevums – ne mazākā mērā būvniecības nozarē. Sabiedrisko un privāto ēku renovācija ir izcelta kā galvenā iniciatīva energoefektivitātes paaugstināšanai šajā nozarē, un tā būs būtiska mērķu sasniegšanai. Renovācijas viļņa stratēģijas mērķis, ko Komisija publicēja un paziņoja 2020. gadā, ir divkāršot energorenovācijas rādītājus šajā desmitgadē. Tas rada izaicinājumu būvniecības nozarei kopumā, tostarp apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) jomai.

Одна из трех основных областей улучшения, которые были идентифицированы, - это декарбонизация систем отопления и охлаждения в зданиях. Для сокращения связанных с этим выбросов резко возрос спрос на решения с тепловыми насосами для замены, например, старых типов котлов. Использование тепловых насосов для отопления и охлаждения имеет ряд преимуществ, которые уже рассматривались в блоге Ecowise. Здесь мы хотели бы обратить внимание на очень важный аспект, который следует учитывать при замене оборудования: размеры нового оборудования по сравнению с доступным пространством. В этом отношении размер действительно имеет значение. 

Современное, эффективное и высокопроизводительное оборудование часто больше по размеру, чем старое оборудование, которое оно заменяет. Это связано с тем, что для достижения необходимого эффекта требуется большая площадь теплообменника. Поэтому, если планируется заменить оборудование, сначала необходимо измерить место, где будет установлено новое оборудование, чтобы убедиться, что места достаточно.

Стоит отметить, что вокруг оборудования также необходимо предусмотреть сервисную зону, необходимую как для регулярного планового обслуживания, так и для экстренного обслуживания. Сервисной команде нужно как минимум минимальное пространство для надлежащего выполнения своей работы. Кроме того, оборудование с воздушным источником может работать менее эффективно, чем оптимально, если оно установлено в слишком узком пространстве. Пространство в здании, предназначенное для оборудования, должно быть достаточно большим, чтобы оптимизировать эффективность и избежать проблем во время работы.

Если предполагаемое место для оборудования слишком мало, простого решения нет. Редко когда возможно расширить пространство в уже построенном здании. Однако в зависимости от конфигурации и применения проблему можно решить, например, установив две более мелкие установки, работающие вместе, вместо одной большой. Это возможно благодаря улучшенному управлению Bluethink и системным решениям. Мы рады помочь исследовать возможные альтернативы!

Также есть особые случаи, когда пространство критично при установке оборудования, использующего легковоспламеняющийся хладагент – например, R290, основанный на пропане. У R290 есть ряд преимуществ, самое заметное из которых - чрезвычайно низкий потенциал глобального потепления (GWP). Однако правила размещения оборудования, использующего пропан, строже, чем для других типов оборудования, использующих негорючие хладагенты. Необходимо учитывать обязательные зоны безопасности, например, расстояния до дверей и электрооборудования.

Если вам нужно заменить старое оборудование или найти решение для нового проекта, мы здесь, чтобы помочь. Мы можем помочь исследовать конкретные обстоятельства вашей планируемой замены оборудования. Мы можем вместе тщательно рассмотреть наиболее подходящие варианты перед выбором решения. 

Хотя Волна реновации в основном связана с тепловыми насосами, упомянутые аспекты также относятся к охлаждающему оборудованию. Свяжитесь с нами и ознакомьтесь с нашим ассортиментом здесь Производство холода и тепла – Ecowise.


Оригинал: https://blog.swegon.com/en/space-requirements-for-heat-pump-solutions

Может ли Прибыльное Быть Также Устойчивым?

Два года назад была опубликована статья, в которой обсуждался вопрос, является ли управляемый по запросу внутренний климат выгодным вложением. Недавно появился запрос вернуться к этой теме и прокомментировать с точки зрения двух лет, актуальна ли еще тема, произошли ли какие-либо изменения, влияющие на ход блога.

Если бы мы писали этот блог сегодня, мы бы переформулировали его, и заголовок изменился бы с риторических размышлений о том, является ли управляемый по запросу внутренний климат выгодным вложением, на вопрос – является ли это устойчивым вложением? Давайте работать над этим вопросом вместе!
Как и многие другие организации и учреждения, многим компаниям в сфере недвижимости приходится адаптировать свои бизнес-стратегии для продвижения устойчивого будущего и помощи в достижении глобальных целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН). Поэтому в планах устойчивости компаний в сфере недвижимости часто включаются такие цели, как сокращение потребления энергии в зданиях, уменьшение климатического воздействия при новом строительстве и реновации, а также достижение нулевого уровня выбросов углекислого газа в будущем. Важно подчеркнуть, что экономическая устойчивость или рентабельность очень важны для обеспечения долгосрочного пребывания арендаторов, и это произойдет, если они будут удовлетворены. Кроме того, несколько компаний в сфере недвижимости стремятся увеличить долю сертифицированных объектов, частично привлекая зеленое финансирование, а также
чтобы получить конкурентные преимущества.

Потребление энергии, внутренний климат и цели устойчивости

Возвращаясь к целям устойчивости. Некоторые из глобальных целей устойчивого развития ООН в соответствии с "Повесткой дня 2030 года" особенно актуальны в контексте расширения и управления недвижимостью. Возможности внести вклад в эти цели значительны:

  • Цель 3: Хорошее здоровье и благополучие
  • Цель 11: Устойчивые города и сообщества
  • Цель 12: Ответственное потребление и производственная практика
  • Цель 13: Меры по защите климата

Итак, возвращаясь к вопросам – является ли устойчивым вложением в управляемый по запросу внутренний климат? Может ли выбор решения для внутреннего климата способствовать переходу к более устойчивому развитию? Могут ли такие инвестиции претендовать на зеленое финансирование? Чтобы ответить на это, необходимо уточнить некоторые аспекты. В западном мире здания потребляют около 40% от общего потребления энергии, и энергия, используемая для вентиляции, отопления и охлаждения, составляет значительную долю в 15%. Когда компания в сфере недвижимости принимает меры для повышения энергоэффективности, часто наибольшая экономия энергии находится в области вентиляции. Это связано с тем, что в старых зданиях часто происходит чрезмерная вентиляция, и отсутствуют средства для вентиляции, отопления или охлаждения в соответствии с фактическими потребностями внутри здания. Проще говоря, отсутствует управляемая по запросу вентиляция.
Еще один важный аспект, который следует учитывать при ответе на новую формулировку вопроса, заключается в том, что люди на Западе проводят почти 90% своего времени в помещении. Чтобы чувствовать себя хорошо и комфортно в помещении, было бы критически важно достичь упомянутой выше третьей цели ООН. В школе Катедральсколан в Линчепинге, Швеция, экономия энергии после проекта реновации достигла впечатляющих 70%. Переход к новым установкам обработки воздуха с высокой эффективностью восстановления тепла и инвестиции в энергоэффективные управляемые по запросу системы внутреннего климата создали эту впечатляющую разницу в потреблении энергии. В то же время учителя и ученики отмечают значительные улучшения внутреннего климата, сегодня они гораздо более удовлетворены внутренней средой. Таким образом, возможно значительно сократить потребление энергии, не ухудшая внутренний климат, тем самым обеспечивая удовлетворенность арендаторов. Все это явно относится к
pieprasījumu vadītā iekštelpu klimata sistēmā radīja šo iespaidīgo atšķirību enerģijas patēriņā. Vienlaicīgi skolotāji un skolēni atzīmē ievērojamus uzlabojumus iekštelpu klimatā, šodien viņi ir daudz apmierinātāki ar iekštelpu vidi. Tātad ir iespējams ievērojami samazināt enerģijas patēriņu, nepasliktinot iekštelpu klimatu, tādējādi nodrošinot apmierinātus īrniekus. Viss šis skaidri attiecas uz
упомянутым выше целям устойчивого развития ООН.

От доходности к устойчивости

Недвижимость может быть сертифицирована в соответствии с различными сертификациями строительства, чтобы проверить, насколько устойчивым на самом деле является объект. Внутренний климат и энергоэффективность являются центральными компонентами большинства программ сертификации, и если зданию предоставлена управляемая по запросу система внутреннего климата, это создает отличную основу как для сертификации, так и для ее высоких оценок. Кроме того, объект с хорошим
энергетическим классом и построенный в соответствии с требованиями экологической сертификации имеет

Инвестиции в систему управления внутренним климатом по запросу являются устойчивыми, так как они могут привести к значительному сокращению потребления энергии и одновременно обеспечить положительное влияние на здоровье благодаря хорошему внутреннему климату – два фактора, которые тесно связаны с экономической устойчивостью.


Оригинал: https://blog.swegon.com/en/can-profitable-also-be-sustainable

Секреты Сухого Воздуха В Помещении: Или Почему Влажность Имеет Значение?

Kāpēc jāpievērš uzmanība mitrumam?

Mēs visi esam piedzīvojuši to pazīstamo sajūtu – “sauss gaiss”, bet vai zināt, kas tas tieši ir un kā tas ietekmē mūs? Sauss gaiss ir viens no galvenajiem sūdzību faktoriem par iekštelpu gaisa kvalitāti, kas būtiski ietekmē  komfortu, tomēr ir vērts atzīmēt, ka cilvēkiem nav specifisku mitruma receptoru. Tāpēc tas, ko mēs uztveram kā “sauso gaisu“, nav pilnībā izskaidrots.

Izglītojošajā rakstā “Sausā iekštelpu gaisa enigmas –pārskatā” (“The Enigma of Dry Indoor Air – A Comprehensive Overview”), kas publicēts žurnālā “Environment International 121” (2018. gadā), Dr. Peder Wolkoff iegrimst esošajos pētījumos par sauso gaisu un tā ietekmi uz cilvēkiem iekštelpās. Dr. Wolkoff ir vecākais pētnieks, kuram ir plaša pieredze iekštelpu vides zinātnē Dānijas Nacionālajā pētniecības centrā Darba vides jomā.

Sausā gaisa definīcija

Pastāv dažādas hipotēzes, kas cenšas izskaidrot mūsu sajūtu par sausu gaisu, tai skaitā iekštelpu gaisa piesārņotāji, augsts putekļu līmenis, samazināts mukocilārais klīrens (īpaši vecākiem cilvēkiem), zema temperatūra, psiholoģiskie faktori, slimības vai medikamentu blakusparādības un pat augsts sēra dioksīda līmenis. Daži pētnieki atklāj, ka sausa gaisa sajūta varētu būt saistīta ar sausuma sajūtu degunā, rīklē vai uz ādas. Iespējams, sausa gaisa sajūta daļēji rodas no atdzesēšanas sajūtas, ko izraisa ūdens iztvaikošana caur ķermeni ilgstoši uzturoties iekštelpās ar zemu gaisa mitruma. Tomēr, visticamākais skaidrojums – sausa gaisa sajūtu izraisa zems iekštelpu mitrums, sensoriskie kairinātāji, gaisa daļiņas un bioaerosoli.

Līdzsvarots iekštelpu mitrums samazina mikrobu izkliedēšanos

Augsts iekštelpu mitruma līmenis var samazināt gaisa daļiņu koncentrāciju, kas var ietekmēt degunu un elpceļus, īpaši no cietām virsmām, piemēram, koka vai vinila grīdām. Grīdas ir baktēriju un vīrusu rezervuārs, un paaugstināts iekštelpu mitrums var samazināt mikrobu ietekmi uz mums. Tomēr mums vēl trūkst detalizētas informācijas par šiem mehānismiem, un nepieciešami papildus pētījumi. Iekštelpu mitruma līmenis ir arī būtisks faktors, kas ietekmē mukocilāro klīrensu, jo zems mitruma līmenis var padarīt gļotādu membrānas jutīgākas pret sensoriskajiem kairinātājiem, oksidantiem, sīkām gaisa daļiņām un bioaerosoliem.

Zems mitrums var izraisīt sausas acis un gļotādu izžūšanu

Citi pētījumi liecina, ka zems iekštelpu mitrums, papildināts ar ozona iedarbību, var izraisīt sausās acs simptomus un acu slimības. Pamatojoties uz šo, var pieņemt, ka zems mitrums maina asaru plēves stabilitāti acīs, padarot mūs jutīgākus pret agresīvām ķīmiskām vielām un daļiņām. Ilgstoša uzturēšanās zema mitruma telpās var izraisīt acu un gļotādu izžūšanu, radot dažādas problēmas. Gadalaika izmaiņas bieži vien pastiprina šīs problēmas. Vairākos pētījumos ir pierādīts, ka iekštelpu mitruma līmeņa paaugstināšana var mazināt sausā gaisa sajūtu, sausu acu un augšējo elpceļu simptomus, kā arī būtiski ietekmēt veselību, uzturot mitruma līdzsvaru gļotādu membrānās un asaru plēvē, samazinot daļiņu pacelšanos no grīdām, palielinot higroskopisko daļiņu izmēru un svaru (kas veicina to noklūšanu uz grīdām) un samazinot gripas un citu vīrusu infekciozitāti.

Secinājumi

Īsumā, kad cilvēki sūdzas par “sausu gaisu”, viņi visdrīzāk atsaucas uz vairāku faktoru kombināciju, tajā skaitā zemu iekštelpu mitrumu, sensoriskajiem kairinātājiem, gaisa daļiņām un bioaerosoliem. Šī kombinācija var izraisīt sausas acis, gļotādu izžūšanu un mukocilārā klīrensa samazināšanos. Tāpēc ir būtiski uzraudzīt un kontrolēt iekštelpu mitruma līmeni, lai radītu veselīgāku iekštelpu vidi.


Оригинал: https://blog.swegon.com/en/what-is-known-about-dry-air

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Nekustamo īpašumu nozare šobrīd saskaras ar lieliem izaicinājumiem. Ekonomiskās vides pavājināšanās apstākļos, nozare ir pakļauta pieaugošam spiedienam uzlabot jaunu ēku un esošo īpašumu energoefektivitāti. Ideju un sistēmu digitālajai transformācijai netrūkst, taču ir risinājumu džungļi, kas diemžēl vēl nav sadarbspējīgi.

Kā vadošie uzņēmumi attiecīgajās jomās – apgaismojums un iekštelpu klimats – mēs redzam būtiskas iespējas virzīt paradigmas maiņu uz holistiskāku pieeju nozarē. Mūsdienās apkure, dzesēšana, ventilācija un apgaismojums veido 60% no ēkās patērētās enerģijas. Izmantojot digitālās un interaktīvās instalācijas, mēs varam palīdzēt sasniegt ievērojamus ietaupījumus un patiesi uzlabot ilgtspējības rādītājus. Mēs uzskatām, ka, jo vairāk cilvēki strādās kopā pie atvērtiem risinājumiem, jo vairāk spēsim sasniegt! 

Sistēmu pārdevējiem mūsdienās ir raksturīga pārāk individuāla pieeja, kas neļauj dažādām sistēmām gūt labumu vienai no otras. Tas rada lielāku enerģijas patēriņu nekā nepieciešams. Paņemsim, par piemēru, konferenču telpas griestus: vairāki sensori kontrolē apgaismojumu, apkuri, ventilāciju un citas sistēmas. Katrai sistēmai ir savs sensors, kamēr tās bieži mēra un uzrauga viena veida vērtības, piemēram, noslogojumu.

Apgaismojuma un ventilācijas sistēmu integrēšana kopējā tīklā sniedz daudzas priekšrocības. Sensoru tīkls tiek izveidots, izmantojot apgaismojuma sistēmu, kurā katrs gaismeklis ir savienots un aprīkots ar kustības sensoru un gaismas sensoru. Pareizi lietojot, šī infrastruktūra var radīt veselīgāku un produktīvāku vidi. Piemēram, ventilāciju un apgaismojumu var regulēt atkarībā no telpas izmantošanas un pieejamās dienas gaismas, kā arī dienas-nakts ritma. Papildus tam, ka īpašnieki var optimizēt energoefektivitāti, pamatojoties uz faktisko izmantošanu, sistēma ļauj vizualizēt ēkas lietošanas biežumu, grafiku un cilvēku skaitu.

Lai sasniegtu lielākus enerģijas ietaupījumus un uzlabotu ilgtspējību, tiek piedāvāti šādi risinājumi:

  • Pieprasīt piegādātājiem piedāvāt atvērtas sistēmas — tā vietā, lai integrācijā izmantotu atsevišķus zīmolus un apzīmējumus, nodrošināt, lai tiktu ieviests “nozares” standarts, kas ļauj viegli integrēt citas sistēmas. Mēs uzskatām, ka labākais atklātais saziņas standarts ir *RealEstateCore. Tas ir balstīts uz Open Source un jau ir guvis popularitāti vairāku sistēmu izstrādātāju vidū, dodot tai priekšrocības nostiprināties ražotāju un īpašnieku vidū.
  • Samaziniet sensoru skaitu ēkās – ir iespējams samazināt sensoru skaitu, integrējot vienā tīklā vairākas sistēmas. Tas arī atvieglo uzstādīšanu un apkopi, kā arī samazina ēkas oglekļa pēdas nospiedumu, samazinot oglekļa emisiju procentuālo daļu.

Digitālo tehnoloģiju izmantošana nākotnes prognozēšanai – dinamiskas mācību sistēmas un mākslīgais intelekts piedāvā milzīgas iespējas izmantot laika gaitā uzkrātos datus. Piemēram, ēkas gaisa plūsmas un dzesēšanas sistēmas var optimizēt, kontrolējot saulei pakļauto telpu temperatūru vai samazinot konferenču telpas temperatūru, pirms tā piepildās. Tas uzlabo iekštelpu komfortu un samazina ēkas enerģijas patēriņu.

Mums ir nepieciešams labāks dialogs un ciešāka sadarbība starp sistēmu nodrošinātājiem. Swegon un Fagerhult Group ir spēruši pirmo soli, uzsākot ciešu sadarbību risinājumu izstrādē. Mēs esam pārliecināti, ka, jo vairāk no mums būs tādi, kas sadarbojās, mēs radīsim daudz vairāk iespēju nekā šeit jau pieminētās, daloties inovatīvās pieejās un risinājumos un vienojoties par kopīgu standartu.


*RealEstateCore – RealEstateCore (REC) ir ontoloģija, ko visvieglāk var uzskatīt par standarta un sadarbspējīgu shēmu zināšanu grafiku veidošanai; tas definē mezglu veidus, kas var būt jūsu grafikā, šo mezglu savstarpējo attiecību veidus un ar tiem saistīto datu vērtību veidus.

Oriġināls: https://blog.swegon.com/uk/collaboration-in-the-real-estate-sector

ПЕРЕРАБОТАННАЯ СТАЛЬ И СНИЖЕНИЕ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА ВЫБРОСОВ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА

Būvniecības nozare šodien rada ievērojamu daļu no globālajām emisijām. Svarīgs solis ceļā uz ilgtspējīgu praksi ir samazināt oglekļa dioksīda emisijas, ko rada ražojumos iestrādātais ogleklis.

Iekļautais ogleklis ir oglekļa dioksīda (CO2) emisijas, kas rodas dažādu produktu ražošanas procesā. Tajā tiek ņemta vērā visa enerģija un resursi, kas nepieciešami, lai radītu un uzturētu šos produktu. Izprotot un samazinot ietverto oglekli, mēs varam izdarīt videi draudzīgāku izvēli.

Aprites cikla novērtējums (LCA*) ir lielisks instruments, ar kura palīdzību var aprēķināt oglekļa dioksīda emisijas un pēc tam iekļaut vides deklarācijās (EPD*), lai publicētu rezultātus.

EPD ir standartizēts un neatkarīgi pārbaudīts dokuments, kas sniedz pārredzamu un zinātniski pamatotu informāciju par produkta ekoloģiskajām īpašībām. EPD parasti tiek izstrādātas saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Tiem nepieciešams visaptverošs aprites cikla novērtējums, kurā novērtē dažādus faktorus, tostarp resursu patēriņu, enerģijas patēriņu, siltumnīcefekta gāzu emisijas, gaisa un ūdens piesārņojumu un atkritumu rašanos. EPD dokuments ir vērtīgs rīks, lai pieņemtu pamatotus lēmumus, ļaujot salīdzināt līdzīga veida ražojumus.

Ja ir skaidrs, no kurienes rodas oglekļa dioksīds, ir iespējams izdarīt izvēli, lai samazinātu tā līmeni. Piemēram, atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana ražošanas procesā, tādu produktu projektēšana, kuru izgatavošanai nepieciešams mazāk resursu, un priekšmetu otrreizēja pārstrāde vai atkārtota izmantošana, nevis to izmešana var palīdzēt samazināt oglekļa dioksīda daudzumu. Ražošanas gadījumā, lielu daļu oglekļa dioksīda rada ražošanā izmantotie materiāli, tā piemēram, tēraudam un alumīnijam var būt ievērojama ietekme uz vidi.

Tērauds no pārstrādātiem metāllūžņiem

Attiecībā uz tēraudu ir radušās jaunas iespējas. Ir tēraudi, kas ir sertificēti sistēmā, kura līdzinās enerģijas atribūtu sertifikātiem. Tomēr tas patiesībā nesamazina oglekļa dioksīda emisijas ietekmi. Labāks risinājums būtu izmantot tēraudu, kas vismaz daļēji ražots no metāllūžņiem, tādējādi samazinot papildu oglekļa daudzumu. Vēl viens veids būtu no jauna ražots oglekli nesaturošs tērauds, taču šobrīd tā ražošanas apjomi joprojām ir diezgan nelieli. Tomēr nākotnē to būs vērts vēlreiz apsvērt. Šobrīd pāreja uz tēraudu ar augstu pārstrādātu metāllūžņu īpatsvaru neapšaubāmi ir vislabākais risinājums.

Swegon uzņēmums ir aktīvi sācis strādāt, lai samazinātu oglekļa dioksīda daudzumu savos produktos. Tika pasūtīts EPD priekš GOLD RX 012 gaisa apstrādes iekārtām, kas ražotas Kvänum, Zviedrijā. EPD parādīja, ka lielāko daļu oglekļa dioksīda, kas rodas visā ražošanas procesā, veido materiāli, no kuriem vairāk nekā 60 % oglekļa dioksīda ekvivalenta veido tērauds. Tāpēc prioritāte bija atrast aizvietojošu tēraudu ar mazāku oglekļa dioksīda emisiju.

Pēc diskusijām ar tērauda ražotāju “ArcelorMittal” tika izvēlēts tērauds ar nosaukumu XCarb RRP, kur RRP nozīmē “pārstrādāts un atjaunojamā veidā ražots”. Tā pārstrādātā tērauda īpatsvars ir vismaz 75 procenti. Turklāt ražošanas procesā tiek izmantotas elektriskās krāsnis, kurās izmanto 100 % atjaunojamās enerģijas. Rezultātā tiek iegūts tērauds ar vismaz par 70 procentiem mazāku oglekļa dioksīda emisiju, salīdzinot ar tradicionālajiem tēraudiem. Pamatojoties uz esošo GOLD RX 012 EPD, paredzams, ka, pārejot uz XCarb RRP tēraudu, kopējais globālās sasilšanas potenciāls samazināsies par aptuveni 20 procentiem, ņemot vērā, ka viss tērauds tiek aizstāts.

Swegon rūpnīca Kvanumā ir saņēmusi 30 tonnu XCarb RRP testa sūtījumu, lai uzzinātu, kā tērauds darbosies ražošanas procesā, un vēl 270 tonnas ir pasūtītas turpmākai testēšanai 2023. gada 3. ceturksnī. Ilgtermiņa mērķis ir ar XCarb RRP aizstāt vismaz 90 % no ražošanas tērauda – kopumā 7500 tonnas gadā.

Ja izmēģinājums Kvänum uzņēmumā dos iepriecinošus rezultātus, plānots turpināt darbu. Swegon uzņēmuma pārstāvji uzskata, ka tas ir būtisks solis ceļā uz vides ietekmes samazināšanu.


*LCA – Life cycle assessment

*EPD – Environmental Product Declarations

Оригинал: https://blog.swegon.com/en/recycled-steel-lowers-the-carbon-footprint

РОСТ ПОЛИВАЛЕНТНЫХ УСТРОЙСТВ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕПЛА В ХОЛОДНОМ КЛИМАТЕ

Pēdējos gados siltuma atgūšana ir kļuvusi par arvien izplatītāku un vēlamāku funkcionalitāti ventilācijas, apkures un dzesēšanas iekārtās. Vispārējā ideja ir atgūt pēc iespējas vairāk enerģijas, kas jau ir “iztērēta” apkures vai dzesēšanas procesā, un izmantot šo enerģiju atkal un atkal. Bet ko darīt, ja šī enerģija tiek izmantota ne tikai atkārtoti vienā vietā pēc vajadzības, bet arī citās HVAC sistēmas daļās neatkarīgi no ārējiem apstākļiem?

Dažādas iekārtas iekļauj dažādu veidu siltuma atgūšanu : sākot no gaisa apstrādes iekārtām, roof-top iekārtām un iekārtām ar mainīgu freona plūsmu (VRF), līdz sildītājiem, dzesētājiem un siltumsūkņiem. Iemesls tam, protams, ir nepieciešamība samazināt papildu ārējās enerģijas vajadzību un tādējādi samazināt elektroenerģijas patēriņu. Pēc principa – “neizniekojiet, nepieprasiet”.

Siltuma atgūšana tradicionālajos čilleros un siltuma sūkņos ir bijusi vai nu daļēja, kas ir pasīva sistēma, atgūstot aptuveni 20-30% enerģijas no slodzes, vai pilnīga, kas ir aktīva sistēma, kurā enerģija var tikt atgūta līdz maksimālajai čillera slodzei. Tomēr nevienā no šiem gadījumiem nav bijis temperatūras procesa kontroles – tas ir bijis vai nu viss vai nekas, un siltumu var atgūt tikai galvenās slodzes ražošanas procesā.

Dzesēšanas un sildīšanas iekārtu ar siltuma atgūšanu tirgus ir bijis spēcīgs reģionos ar siltāku klimatu, piemēram, Dienvideiropā un Centrāleiropā vai Vidusjūras reģionā, vienkārši tāpēc, ka ir vieglāk atgūt enerģiju siltos vai vidējos klimata apstākļos. Vēsākajos klimatos, piemēram, Ziemeļeiropā, vienkārši nav bijis pietiekami liela pieprasījuma, un ieguvumi ir bijuši mazāk ievērojami. Tomēr pašreizējās tendences mainās ar arvien siltāku globālo klimatu un arvien lielāku uzsvaru uz energoefektivitāti kā galvenajiem nākotnes jautājumiem.

POLIVALENTAS IEKĀRTAS VISIEM IESPĒJAMAJIEM ĀRĒJIEM APSTĀKĻIEM

Nesen Ziemeļeiropas tirgū ienāca jauna tehnoloģija gaisa siltumsūkņu veidā ar iespēju ražot karsto ūdeni pie ļoti zemām ārgaisa temperatūrām. Šobrīd šis tirgus ir gatavs turpmākām jaunām tehnoloģijām siltuma atgūšanas sistēmu veidā. Jaunās polivalentās iekārtas spēj asinhroni atgūt enerģiju gan no sildīšanas, gan dzesēšanas, padarot tās energofektīvākas neatkarīgi no lietotāja vajadzībām vai apkārtējās vides temperatūras. Ar sarežģītu loģisko vadības sistēmu tās var modulēt rekuperācijas apjomu līdz pilnīgai siltuma atgūšanai, saglabājot spēju regulēt saražoto temperatūru rekuperācijas laikā. Šīs polivalentās iekārtas var pārvaldīt visus iespējamos ārējos apstākļus, pat vēsākos klimatiskos apstākļos, visu gadu, un tās spēj atgūt pietiekami daudz enerģijas, lai atmaksātu sākotnējo ieguldījumu un pat vairāk.
 

Daudzfunkcionālu polivalento iekārtu uzstādīšana un izmantošana kļūst arvien interesantāka pat reģionos ar vēsāku klimatu. Tās kļūst arvien populārākas un piedāvā vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālu sildītāju/katlu ar papildu čillera sistēmu. Visredzamākā priekšrocība, protams, ir tas, ka apkures, dzesēšanas un karstā ūdens sagatavošanai ir nepieciešama tikai viena iekārta, nevis trīs. Ar vienu iekārtu, vienu savienojumu un vienu elektroenerģijas padevi, komponentu skaits tiek ievērojami samazināts, un uzstādīšana ievērojami vienkāršojas. Turklāt, lai gan siltuma atgūšanas iespējas ir grūti pārspēt, šo iekārtu spēja pārnest enerģiju sistēmā uz vietām, kur tā ir vissvarīgākā, padara tās ļoti izdevīgas no enerģijas viedokļa. Turklāt, tā kā šīs iekārtas seko straujajai attīstībai attiecībā uz dabai draudzīgiem aukstumnesējiem, tas dod lēcienu nākotnē ilgtspējības ziņā.

KĀDS IR TIRGUS PIEDĀVĀJUMS?

Jaunā Swegon Omicron Zero polivalento siltuma sūkņu sērija ir piemērs iepriekšminētajam, un tā ir izstrādāta un optimizēta lietošanai Ziemeļvalstīs. Šie Omicron Zero siltumsūkņi spēj izmantot siltuma atgūšanu un vienlaikus arī ražot siltumu, aukstumu un karsto ūdeni mājsaimniecības vajadzībām neatkarīgi no ārgaisa apstākļiem.

Vairāku gadu ilgais Omicron Zero attīstības darbs ir rezultējies pilnīgi jaunās un pārprojektētās vadības sistēmās ar uzlabotu loģiku un optimizētiem algoritmiem. Apvienojumā ar neatkarīgajiem siltummaiņiem tas ļauj panākt uzlabotas siltuma atgūšanas iespējas plašākā ārgaisa temperatūru diapazonā. Visbeidzot, Omicron Zero izmanto R290, propānu, aukstumaģentu, kas rada ļoti zemu globālās sasilšanas potenciālu (GWP) vērtībā, nekādu problēmu attiecībā uz F-gāzu regulējumu, tikai ievērojams lēciens labākas nākotnes virzienā.


*Polivalents – daudzvērtīgs
Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/polyvalent-units-and-heat-recovery-is-growing-in-colder-climates
Publicēts: 21.07.2023

TVAIKA NOSŪCEJI

Mēdz teikt, ka labs ēdiens un silta virtuve dod māju sajūtu. Draugiem un ģimenēm virtuve bieži ir pulcēšanās vieta, kur tiek gatavots garšīgs ēdiens un krātas atmiņas. Taču, projektējot iekštelpu klimata sistēmas dzīvojamām ēkām, tā var būt visproblemātiskākā telpa gaisa kvalitātes ziņā – ēdiena gatavošana, diemžēl, ir arī būtisks gaisa piesārņojuma avots. Kā mēs varam izstrādāt iekštelpu klimata sistēmas, kas nodrošina līdzsvaru starp lielisku gaisa kvalitāti un patīkamu gatavošanas pieredzi? Apskatīsim tuvāk tvaika nosūcējus.

KAS IR LABS TVAIKA NOSŪCĒJS?

Tvaika nosūcēja mērķis ir vienkāršs: nosūkt aromātus, pārmērīgu mitrumu, karstumu un novērst to izplatīšanos telpā. Tomēr ir pieejamas dažādas alternatīvas, un tā pareizai izvēlei ir liela nozīme kopējā iekštelpu vidē. Labs tvaika nosūcējs ir izstrādāts ar gaisa kvalitāti kā augstāko prioritāti.

Aromātu uztveršanas spēja norāda, cik daudz izgarojumu tvaika nosūcējs faktiski spēj noņemt. Efektīvākie tvaika nosūcēji novērš vairāk aromātu ar mazāku gaisa plūsmu. Tas nodrošina labāku gaisa kvalitāti ar mazāku ventilatora jaudu, mazāku enerģijas patēriņu un zemāku skaņas līmeni. Tāpēc vienmēr dodiet priekšroku tvaika nosūcējam ar labu aromātu uztveršanas spēju, kas pārbaudīta saskaņā ar EN standartiem.

Izvadīt vai recirkulēt?
Viens no galvenajiem jautājumiem ir: vai vēlaties izvadīt ēdiena gatavošanas smaržas ārā vai arī tās attīrīt un recirkulēt atpakaļ dzīvoklī?

Recirkulācijas tvaika nosūcējos ir iebūvēts motors/ventilators, un gaisa attīrīšanai tiek izmantoti īpaši oglekļa filtri. Šiem tvaika nosūcējiem nav nepieciešams atsevišķs gaisa izvads uz jumtu, tāpēc šī sistēma varētu būt vienkāršāka. Turklāt, tā kā gaiss netiek izvadīts ārpusē, nav nepieciešams kompensēt gaisa plūsmu.

Tomēr, pat ja oglekļa filtri var noņemt lielāko daļu gaisa piesārņojuma, tīrīšanas rezultāts nekad nav 100% un tas ir atkarīgs no filtru maiņas biežuma. Augstas kvalitātes filtri var būt diezgan dārgi un var būt jāmaina vairākas reizes gadā atkarībā no lietošanas veida un biežuma. Oglekļa filtri parasti rada lielāku spiediena kritumu, tāpēc tiem ir nepieciešama lielāka ventilatora jauda, ​​kas palielina elektroenerģijas patēriņu un skaņas līmeni dzīvoklī.

Vēl viens mīnuss ir tas, ka tie nenoņem mitrumu vai pārmērīgu karstumu un neienes dzīvoklī svaigo gaisu. Vispārējā ventilācijas sistēma ir jāpastiprina atsevišķi, lai nodrošinātu efektīvu aromātu noņemšanu un labu gaisa kvalitāti.

Nosūcēji, kas izvada ēdiena gatavošanas tvaikus ārpus ēkas.

Tie noņem arī pārmērīgu karstumu un mitrumu atšķirībā no recirkulācijas tipa virtuves tvaika nosūcējiem. Šie tvaika nosūcēji var būt savienoti ar atsevišķu jumta ventilatoru vai kopējo ventilācijas sistēmu. Pievienojot ventilācijas sistēmai, virtuves nosūcējam nav nepieciešams atsevišķs ventilators vai kanāls uz āru. Nosūces ventilators uz jumta ir klusākais variants, taču ventilators ventilācijas iekārtā tāpat rada daudz mazāk trokšņu virtuvē nekā ventilators tvaika nosūcēja iekšpusē.

Tomēr, ja ēdiena gatavošanas izgarojumi tiek izvadīti ārpusē, nosūktais gaiss ir jākompensē. Tas nozīmē, ka mums ir jāievada svaigais gaiss, lai aizstātu netīro gaisu, kas izplūst ārā. Kad tvaika nosūcējs ir pievienots kopējai ventilācijas sistēmai, tas notiek automātiski un gatavošanas laikā telpās ieplūst vairāk svaiga gaisa.

Secinājumi
Recirkulācijas virtuves nosūcējs ar oglekļa filtriem var būt vienkāršākais variants, taču lielāka enerģijas patēriņa un dārgu nomaiņas filtru dēļ tiem parasti ir augstākas dzīves cikla izmaksas un lielāka ietekme uz dabu, kā arī tie nenodrošina tādu pašu iekštelpu gaisa kvalitātes līmeni kā nosūcēji, kas izvada gaisu ārā.

Apkopojot visu, ja virtuve ir mājas sirds, ventilācijas sistēma un virtuves pārsegs ir plaušas, kas izelpo atstrādāto un ieelpo svaigo gaisu. Izvēloties augstas kvalitātes tvaika nosūcēju, kas darbojas kopā ar ventilācijas sistēmu, tiek nodrošināta lieliska iekštelpu vide dzīvojamai ēkai.


Oriģināls: https://blog.swegon.com/en/can-cooker-hoods-be-the-key-to-good-indoor-environment
Publicēts: 04.06.2023

KĀDU VENTILĀCIJU IZVĒLĒTIES?

Lai jūsu ēka iegūtu optimālu iekštelpu klimatu, ir svarīgi jau laikus sākt plānot, kāds no ventilācijas veidiem jums ir vispiemērotākais. Dažādiem pielietojumiem ir dažādas vajadzības. Šeit apskatīsim dažus principus, kas jāņem vērā:

Viena no pirmajām izvēlēm, kas jāveic, plānojot ventilācijas sistēmu, attiecas uz to, kādu ventilācijas principu izmantot. Divi visizplatītākie veidi ir: sajaukšanās un izspiešanas tipa (pazīstama arī kā termiski kontrolēta).

Sajaukšanās tipa ventilācijai gaisa sadalītājs ir novietots augstu telpā, tuvu griestiem. Pieplūdes gaiss ieplūst ar salīdzinoši lielu ātrumu. Gaiss tiek sadalīts pa visu telpu un principā tiek vienmērīgi sajaukts ar telpas gaisu. Rūpīgi izvēloties pieplūdes gaisa sadalītājus, rezultāts var būt pilnīgi bez caurvēja efekta. 

Sajaukšanās tipa ventilācija

Izspiešanas tipa ventilācijai gaisa sadalītājs telpā ir novietots grīdas līmenī. Aukstais pieplūdes gaiss ieplūst ar salīdzinoši mazu ātrumu un lielākoties izplatās pa grīdas virsmu. Pieplūdes gaisam uzsilstot, tas paceļas uz augšu un izstumj telpas gaisu, kas tiek izvadīts caur nosūces resti griestu līmenī.

Izspiešanas tipa ventilācija

PIELĀGOJIET VENTILĀCIJU ATBILSTOŠI TELPAS IZKĀRTOJUMAM UN IZMANTOŠANAS VEIDAM:

Kuru no šiem gaisa sadales paņēmieniem izvēlēties, nosaka tādi faktori, kā:

  • Telpas lielums;
  • Griestu augstums;
  • Iekārtojums;
  • Telpas izmantošanas veids.

Viens no svarīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā, ir tas, ka ventilācijai ir jānodrošina labs komforts darba zonā – telpas daļā, kur parasti atrodas cilvēki, aptuveni 0,1 līdz 2,0 metri virs grīdas.

Darba zona

Sajaukšanās tipa ventilācija ir piemērota telpām ar zemu vai vidēju griestu augstumu un augstām prasībām pēc komforta, piemēram, mācību telpām, maziem restorāniem un birojiem. Kā jau iepriekš tika minēts, pieplūdes gaisam jāieplūst griestu līmenī. Ja nepieciešams, ventilācija var nodrošināt augstu dzesēšanas efektu, taču jāņēm vērā, ka tā būs mazāk piemērota lielām telpām ar augstu griestu augstumu, kur pieplūdes gaisam var būt grūti sasniegt darba zonu. Tā ir arī mazāk piemērota telpam, kurās nepieciešams izvadīt telpas gaisu, nevis sajaukt to ar pieplūdes gaisu, piemēram, slimnīcu operāciju zālēm.

Savukārt izspiešanas tipa ventilācija bieži vien ir labākā izvēle telpām ar vidēju vai augstu griestu augstumu, piemēram, ražošanas telpām, lidostām un lielām kafejnīcām. Pieplūdes gaisam ieplūstot grīdas līmenī, darba zona tiek ātri izventilēta, un esošais telpas gaiss tiek stumts uz augšu no apakšas. Izspiešanas tipa ventilācija ir vislabāk piemērota telpām ar ierobežotu dzesēšanas nepieciešamību un ar lokāliem lieliem siltuma avotiem, piemēram, restorānu virtuvēs. Mazāk piemērota tā būs izmantošanai stipri mēbelētās telpās, kur viegli bloķējas gaisa plūsma, un telpām ar nepieciešamību pēc apkures, jo pieplūdes gaisam vajadzētu būt aukstākam par telpas gaisu.

Izvēlieties savam projektam pareizo ventilācijas principu, lai nodrošinātu vislabāko iekštelpu vides kvalitāti!

Ja nepieciešama konsultācija, sazinieties ar mums!


Оригинал: https://blog.swegon.com/en/which-ventilation-principle-should-i-choose
Publicēts: 19.05.2023