• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • I info@muayene.co
trarbgzh-TWenfrkadefaru

اختبارات EMC

مشروع تركيب التهوية

يضمن مهندسو TÜRCERT ، الذين يخدمون في سياق مشروع التهوية ، تحسين البنية التحتية الخاصة بك وجعل مشاريع التهوية الخاصة بك بأفضل نتيجة. لمشاريع التهوية ، اسمحوا لنا أولا معرفة أنظمة التهوية.

نظام قناة واحدة
نظام تغذية قناة واحدة ؛ ينقل الهواء إلى عدد معين من المناطق. يوفر نظام أحادي القناة تغذية لجميع المناطق لتوفير درجة حرارة الهواء المنخفضة المطلوبة. يتم التحكم في درجة حرارة كل منطقة عن طريق ترموستات للغرفة في المناطق وسخان في فصل الذراع. يتم إجراء أقل قدر من التهوية المطلوبة عن طريق ضبط امتصاص الهواء الخارجي إلى الحد الأدنى. في الطقس شديد البرودة والحرارة الشديدة ، يتم ضبط مخمدات الهواء الخارجية على أقل قيمة ، ولكن في الطقس الدافئ قد تكون مفتوحة.

نظام القناة المزدوجة
نظم التغذية مزدوجة القناة ، واثنين من الهواء البارد الساخن في كل منطقة لإرسال ذراعي يذهب. درجة حرارة الغرفة المطلوبة في المنطقة
لضبط خليط في الغرفة يتم خلطها بنسب ساخنة وباردة.

العودة وأنظمة العادم
في نظام الإرجاع والعادم ، بدلاً من خروج الذراع في دائرة التوريد ، يمكن تمييزه بعدد أكبر من إدخالات مقبض اليد. يُعد جزء الهواء العائد لدائرة قناة تكييف الهواء ودائرة أنابيب العادم في المصنع أمثلة نموذجية على هذه الأنظمة.

ينقسم الهواء إلى ثلاثة حسب القوى التي توفر الحركة:

التهوية الطبيعية: تعتمد حركة الهواء وبالتالي التجديد على فروق درجات الحرارة وتأثير الرياح. (المداخن وتأثير الرياح)
التهوية الطبيعية والميكانيكية: مستخلصات المداخن التي تعمل بالرياح أمثلة.
التهوية الميكانيكية: في هذا النوع من التهوية ، يتم تزويد الهواء بواسطة مروحة ،

يمكن أن يكون بوذا 3 في النموذج ؛

منفذ طبيعي مع مدخل الميكانيكية (مع جهاز التنفس الصناعي)
منفذ الميكانيكية الطبيعية مدخل (الشافطة)
مدخل ومخرج ميكانيكي (مع مروحة وشافطة)

عدد من تغيير وتجديد معاملات التهوية
الإسطبلات 8-15
غرف العمليات 6
مختبر التحليل 7-8
الحمامات 6-10
مراكز الطباعة 10-15
غرف الانتظار 7-8
المتاجر الكبرى 7-8
المستودعات 5-10
غرف الترفيه 7-8
النجارون 10
مناطق الاستحمام 15-20
حاويات الاستحمام 15-20
المحلات التجارية 6-15
مطاعم لحوم 20-30
مراحيض منزلية 10-15
آلات النسخ 12
أفران (أفران الصهر والمعالجة الحرارية) 30-60
كلفاني الحمامات 25
النوادي الليلية 18
غرف خلع الملابس 8-12
مواقع الأعمال 12
بودي شوب 20-40
قبو 10
عيادات 5
قاعات المؤتمرات 10
مصففي الشعر 10-15
التنظيف الجاف 30-40
المكتبات 5
النجارين 10
المكاتب الطبية 2-4
الموتيلات 10-15
المتاحف 5
المكاتب 6-7
المدارس 5-7
غرف المعيشة 3-6
متاجر الحيوانات الأليفة 15-30
بيتزا 20-40
الحانات 8-14
المطاعم 8-15
مطابخ المطاعم 25-35
الخدمة الذاتية 10-20
الدفيئات الزراعية 4-10
مستلزمات رياضية 8-15
محلات السوبر ماركت 5-10
دباغة 10
محلات تصليح 15-30
المسارح 6-8
مراحيض عامة 10-15
العيادات البيطرية 10
المهاجع 5
غرف النوم 2-4
مغاسل تحت الأرض 30-40
محلات الطلاء 30-60
ورش تصنيع الآلات 6-10
البنوك 2-4
بارات الفندق 4-6
مغاسل الملابس 20-30
أفران المخابز 20-30
المكاتب (*) 4-6
البارات والكافيتريا 10-12
يحمل البضائع (بشكل عام)
في الطعام مثل اللحوم والبيض وغيرها. 6-10
حاويات 10-20
المقاصف 4-6
غرف مظلمة في استوديوهات الصور 10-15
الفطر (المساحات نمت الفطر) 10-20
دور السينما (*) 10-15
مطابخ تجارية أو مطابخ مدرسية 15-20
المطابخ المنزلية 10-15
المصانع (بشكل عام) 6-10
مسابك 20-30
أواني تخزين الفاكهة 20-30
الكراجات (إصلاح السيارات وإصلاح) 6-8
غرف الاجتماعات (*) 4-6
المستشفيات 4-6
مختبرات 4-6
مغاسل 10-15
حمامات السباحة 20-30
XINUMX 6
المناطق السكنية 1-2
المطاعم 6-10
قاعة بلياردو 6-8
غرف المرجل 20-30
فصول 2-3
قاعات النادي 8-10
قاعات الرقص (*) 6-8
غرف الآلة 20-30
الترفيه في صالونات 10-20
محلات الطلاء 20-30
المسارح (*) 10-15


(*) في حالة التدخين داخل المساحات التي تحمل الإشارة ، يجب أن يتضاعف عدد تجديد الهواء أو تغييره في الوقت المحدد في الجدول.

على سبيل المثال
بافتراض ارتفاع المصنع بطول متر 10 5 متر مثل 4 متر
10 x 5 = 50 m²
50 x 4 = 200 إذا تم أخذ متوسط ​​تبادل الهواء 6 مع تغير عدد الهواء 10-8 في m³ ،
200 x 8 = يتم حساب 1600 بالمللي / ساعة.

القسم 1. تطوير استراتيجية التصميم

1. تلبية متطلبات النظام:
عند تصميم نظام التهوية الطبيعية ، يتم أخذ عاملين مهمين يؤثران على الأداء البيئي في الاعتبار.
التهوية للحفاظ على جودة الهواء الداخلي كافية ،
بالإضافة إلى الأنظمة الأخرى ، يقلل التهوية من ميل المبنى إلى ارتفاع درجة الحرارة ، خاصة في فصل الصيف.
ينبغي أيضًا النظر في استراتيجية التهوية الطبيعية عند تصميم أنظمة أخرى. يجب أن تؤخذ التهوية الطبيعية في الاعتبار عند تصميم المبنى. عوامل يجب مراعاتها:
البيئة الصوتية المناسبة: فتحات التهوية الطبيعية تزيد من تغلغل الصوت من الخارج. هذا قد يكون عاملا حاسما اعتمادا على موقع المبنى. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي المباني ذات التهوية الطبيعية على فائض من الخرسانة العارية لزيادة السعة الحرارية للموقع. يجب تصميم مساحات كبيرة من هذا النوع بعناية لضمان بيئة صوتية مناسبة
التحكم في الدخان: يجب أن يكون نظام السلامة من الحرائق قادرًا على العمل مع نظام التهوية الطبيعي ، حيث يمكن أن يتبع الدخان مسارات التهوية الطبيعية.
الصحة والسلامة: سيتم وضع معظم فتحات التهوية الطبيعية أعلى من مستوى القاعدة. وبهذه الطريقة ، يجب مراعاة قواعد العمل في الارتفاع بالتفصيل.
1.1. التهوية:
الغرض الرئيسي من التهوية هو الحفاظ على جودة الهواء عند مستوى معين عن طريق إزالة الملوثات المحمولة بالهواء في الوسط أو عن طريق الحد من آثارها.
يتم توفير التوجيه في الوثيقة F المعتمدة لضمان جودة الهواء الداخلي المطلوبة. من الممكن القيام بالتهوية أعلى النسب. لكن هذه القيم المرتفعة ستغير من مفهوم النضارة وتظهر نفسها على أنها زيادة في إنفاق الطاقة. تحتوي الوثيقة F المعتمدة على ثلاث استراتيجيات لتحقيق جودة هواء داخلي كافية:

(أ) التهوية الخارجة: للتخلص من الملوثات ، يتم طرد الهواء الداخلي واستبداله بالهواء الخارجي.

(ب) تهوية المبنى بالكامل (التغذية والقذف): يوفر توزيع الملوثات الأخرى والحد من آثارها

(ج) تطهير التهوية: القضاء على التركيزات العالية للملوثات. قد يكون هذا التركيز العالي ، على سبيل المثال ، عن طريق تعديل الصبغة أو عن طريق إطلاق الوقود في البيئة. تنظيف التهوية أقوى قليلاً من تهوية الخلفية. بالإضافة إلى تقليل كمية الملوثات العالية ، فإنه يساعد أيضًا في إزالة الحرارة الزائدة من البيئة. إنه يسهل تكوين الراحة الحرارية في أشهر الصيف.

مثال تطبيق التهوية الطبيعية الكمية الموصى بها لجميع تهوية المباني هي 10lt / sec (في CİBSE Guide A والوثيقة F المعتمدة). تم تحديد هذا المبلغ من خلال النظر في العلاقة بين كمية التهوية والصحة. نظرًا لأن المباني ذات التهوية الطبيعية لا توفر قيمة تهوية ثابتة ، فيجب إثبات أن جودة الهواء المتساوية مضمونة. لإثبات ذلك ، يجب إظهار أن جودة الهواء الداخلي التي توفرها التهوية الطبيعية هي نفس جودة الهواء الداخلي التي يوفرها التهوية الثابتة للشخص 10lt / sec. عند الانتهاء من هذا الحساب والقياس ، يجب مراعاة الأوقات التي يكون فيها المبنى ممتلئًا. يمكن إجراء حساب مماثل للتهوية المتغيرة ، والتي تشبه التهوية الطبيعية. في كلتا الحالتين ، يجب أن تكون القيم الحدية لتركيز CO2 الخارجي ومعدل شغل المبنى متساوية. بالإضافة إلى ذلك ، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للتركيز الذي تم الحصول عليه في التهوية الطبيعية القيمة القصوى المتساوية. يتم إرفاق أداة جودة الهواء الداخلي (IAQ) لتوضيح كيفية إجراء هذه الحسابات. يظهر الشكل في 2.

1.1.1. التحكم في التهوية
إذا تم تطبيق التهوية الطبيعية على النظام ، فيجب أن يسمح النظام بتهوية يمكن التحكم بها على مستوى ، بشرط أن يكون النظام داخل نطاق معين. يمكن أن يختلف هذا النطاق من 0,5 (تغيير الهواء في الساعة) إلى 5 مرة في الساعة. يجب أن يكون من الممكن أيضًا إغلاق التهوية تمامًا عندما يكون المبنى فارغًا. قد لا يتم تهوية السبب الرئيسي لتلوث الهواء ، وخاصة بالنسبة للأشخاص ، بينما يكون المبنى فارغًا.

بالإضافة إلى تلبية الكمية المطلوبة من التهوية ، يجب تصميمها لمنع الاضطرابات التي قد تحدث بسبب المسودات ، خاصة في فصل الشتاء. من أجل منع هذا الموقف خاصة في المكاتب ، يجب أن توجد فتحات مدخل الهواء في الجزء العلوي من الطابق أعلى 1,7m.

1.2. السيطرة على ارتفاع درجة الحرارة في الصيف:
درجة الحرارة القصوى خلال أشهر الصيف هي أهم عامل يؤثر على جدوى التهوية الطبيعية. تختلف إمكانية التبريد للتهوية الطبيعية حسب ظروف المواسم السائدة وحالة الراحة الحرارية للأشخاص في المبنى.

كما هو متوقع ، يمكن أن تلبي أنظمة التهوية الطبيعية الأحمال الحرارية حتى 30-40 W / m². إذا وصل التغير المناخي إلى مستويات كبيرة ، فيجب خفض هذا التقدير. تكيف الناس مع تغير المناخ يمكن أن يجعل هذه القيمة دون تغيير. من أجل تحقيق ظروف الصيف المقبولة بشكل عام ، يتم النظر في ثلاثة عناصر رئيسية في التصميم والتشغيل:
أ. يتم منع اكتساب الحرارة الشمسية الجيد عن طريق التحكم في الطاقة الشمسية بشكل جيد.
ب. يجب رفع الأرباح الداخلية إلى مستويات معقولة. (الإنسان ، الأجهزة ، الإضاءة)
ج. خلال أشهر الصيف الأكثر حرارة ، قد تتجاوز درجة حرارة الهواء الداخلي 25ºC.

ومع ذلك ، في مبنى مصمم جيدًا ، يمكن تحمل ذلك بمساعدة حركة الهواء المحسنة ودرجات الحرارة المنخفضة الإشعاعية.

1.2.1. التحكم في ضوء الشمس:
CIBSE TM³7 التالي: سيوفر التصميم المُحسّن للتحكم بالطاقة الشمسية معلومات وإرشادات مفصلة حول أداء التحكم في الطاقة الشمسية. يمكن اتخاذ بعض التدابير لخفض الانهاك إلى مستوى معين.

حجم النافذة واتجاهها: يرتبط هذا العامل بالتنظيم العام للمبنى. يمكن أن يقلل تظليل النوافذ بالمباني المحيطة أو التظليل بواسطة أجزاء أخرى من المبنى من الكسب الشمسي.
الطلاء والأفلام والطلاء (بالنسبة للنوافذ) نتيجة للتطورات الجديدة في تكنولوجيا الزجاج ، تم تقليل الكسب الشمسي باستخدام طبقات خاصة لا تؤثر على الرؤية ولكنها تمر فقط عبر أطوال موجية محددة.
الستائر المعدنية: من الداخل ، المتوسط ​​أو الخارجي
نتوءات ، أجنحة جانبية ، مصاريع: هذا النوع من الضوابط الشمسية يعتمد على الاتجاه وقد يتطلب أنواع تحكم مختلفة على كل جانب. كما أنه يؤثر على جماليات المبنى.

يمكن حساب أداء هذه الأنظمة المختلفة (منفردة أو مجتمعة) بعدد إجمالي نقل الطاقة الشمسية الفعال أو قيمة g الفعالة. يتم حساب هذه القيمة من خلال الجزء من إجمالي كسب الحرارة الشمسية الذي يمر عبر النافذة وعنصر التظليل في أكثر الأوقات حرارة بواسطة جزء الكسب الشمسي الذي يمر عبر فتحة في نفس الظروف.

بالإضافة إلى الآثار المحتملة للاحتباس الحراري ، يمكن أن تؤدي التأثيرات الأخرى أيضًا إلى ارتفاع درجات الحرارة الداخلية. يجب أن تؤخذ هذه الآثار في الاعتبار عند تصميم التهوية الطبيعية. التأثير الأكثر أهمية هو تأثير غرفة التدفئة في المدينة مع نمو مدينتين. هذا يثير درجات الحرارة ليلا على وجه الخصوص. نتيجة لذلك ، سيكون التبريد المبكر للمبنى صعبًا مع التهوية الليلية. ترد معلومات مفصلة عن تأثير غرفة الحرارة في دليل CIBSE A.

1.2.2. السيطرة على الأحمال الداخلية:
هناك ثلاثة أحمال مهمة.
أ. تحميل من الناس
ب. تحميل الإضاءة
ج. الأحمال من الأجهزة.

1.2.3. توقعات الراحة مثال على التهوية الطبيعية
المهم عند تقييم ارتفاع درجة الحرارة هو تحديد ظروف الراحة الحرارية المقبولة. الراحة الحرارية الأمر يختلف مع مزيج من علم النفس والثقافة. تختلف ظروف الراحة في التبني اعتمادًا على النشاط في الداخل ونقاط الاتصال ودرجات الحرارة وسرعات الهواء والرطوبة.

في المباني ذات التهوية الطبيعية ، يتم الحصول على درجة حرارة هواء أكثر تقارنًا مقارنة بالمباني ذات التهوية الطبيعية. ولكن هذا لا يعني أنه يتم تحقيق راحة أقل. في الصيف ، يمكن زيادة حركة الهواء عن طريق الفتحات الكبيرة ويمكن إجراء تغييرات في إدراك الراحة. ومع ذلك ، يجب تجنب المسودات المفرطة أثناء هذا التطبيق. كما هو موضح في الشكل 2 ، يوفر تدفق هواء 0.25 m / s تقليل 1K في درجة حرارة المصباح الجاف. لا يمكن تطبيق سرعات الهواء هذه إلا في الصيف ، ولكنها مثال صارخ على تأثيرات التهوية الطبيعية.

يمكن القيام بالتهوية الليلية لزيادة فائدة التبريد. يعتمد هذا التطبيق على مبدأ توفير التبريد المسبق للمبنى وخفض متوسط ​​درجة حرارة الإشعاع باستخدام ميزة درجات الحرارة الخارجية المنخفضة نسبياً في الليل. عن طريق خفض متوسط ​​درجة الحرارة الإشعاعية ، يتم توفير ظروف الراحة حتى إذا زادت درجة حرارة الهواء في المنطقة. من خلال زيادة السعة الحرارية ، تزداد كمية الحرارة التي يمكن للمبنى تخزينها بسبب الزيادة في متوسط ​​درجة الحرارة الإشعاعية لكل درجة ، مما يزيد من قدرة الموقع على توفير ظروف الراحة الحرارية. تظهر ميزة الكتلة الحرارية في الشكل 3. يوضح هذا الشكل تأثير الكتلة الحرارية والتهوية الليلية على درجة الحرارة الداخلية. يمكن للمبنى الذي يحتوي على كتلة حرارية خفيفة دون تهوية ليلية ومبنيين مهيئين ليلا مع كتل حرارية عالية أن تظهر اختلافات في درجات الحرارة حتى 5K.

1.3. الأداء الصوتي http://www.tesisat.com.tr/dokumanlar/100/TARSU_3.jpg
يعد وجود مصادر خارجية متميزة للصوت هو العامل الأكثر صعوبة في تنفيذ التهوية الطبيعية. هناك حلان رئيسيان لهذه المشكلة:

مصنوعة فتحات التهوية إلى الجانب بعيدا عن مصدر الصوت. إذا كان مصدر الصوت هو حركة المرور ، فإن فتح هذه الفتحات على الجانب غير المروري يضمن أيضًا تنظيف الهواء الطبيعي.
يمكن إضافة الستائر الصوتية إلى فتحات التهوية. خاصة بالنسبة للمدارس ، من المهم جدًا الحصول على أداء صوتي جيد مع تهوية طبيعية. تقدم BB93 توصيات لمزيج من الأداء الصوتي والتهوية الطبيعية. يوضح الشكل 4 أنه يمكن دمج فتحة التهوية المحمية صوتياً مع حافة النافذة والتدفئة البيئية.
1.4. التهوية الطبيعية والوضع الهجين
ما ورد أعلاه وصف شروط تطبيق التهوية الطبيعية في المبنى. بالإضافة إلى ذلك ، يجب عدم تهوية جميع مناطق المبنى بنفس النظام. أقسام مختلفة ، استراتيجيات مختلفة ، يمكن تطبيقها في أوقات مختلفة. وهذا ما يسمى نهج الوضع المختلط. تم وصف CIBSE بالتفصيل في AM13. عدة طرق للوضع المختلط مدرجة أدناه.

أ) الوضع المختلط الشرطي:
(الوضع المختلط للطوارئ)
يستخدم هذا النظام إذا كانت هناك حاجة إلى المرونة في الحي. في مثل هذه الأنظمة ، يجب أن يتم التصميم مع الأخذ في الاعتبار حمل التبريد الذي قد يزداد اعتمادًا على تغير المناخ أو رغبات المستأجر. يجب أن يتضمن التوقع الذي يجب اتخاذه هنا أيضًا الثغرات التي يجب تركها على الأرض والسقف لتركيب أنظمة إضافية. يجب مقارنة تكلفة المرونة الإضافية وتحديدها بواسطة تكلفة التشغيل والتركيب التي ستحدث بسبب تكييف الهواء غير الضروري.

ب) الوضع المختلط الإقليمي:
(مختلط وضع مختلط)
يؤخذ هذا الوضع في الاعتبار للاستخدامات المختلفة لأجزاء مختلفة من المبنى. يتم تطبيق تكييف الهواء حيث هناك حاجة حقيقية. في الأماكن ذات الحرارة المنخفضة ، تتم التدفئة والتهوية. يتم تطبيق هذا النوع من النهج على المناطق التي يُتوقع أن يكون لها فقد ثابت للحرارة واكتسابها أثناء حياة المبنى. مثل هذه التطبيقات يمكن أن تخلق التوتر بين المستخدمين. قد يعتقد مستخدمو الموقعين ذوي الظروف المختلفة أن الموقع الآخر في حالة أفضل ويبحث عن اليمين.

ج) الوضع المختلط المتكرر:
(تغيير الوضع المختلط)
يعتبر هذا الوضع أن حمل التبريد لكل مساحة قد يختلف بين الفصول. مثال على ذلك هو التهوية الميكانيكية التي تستخدم في الظروف الجوية القاسية (الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة). في الطقس الدافئ يتم استخدام التهوية الطبيعية. هذا الاستخدام يلغي تأثير المسودات في فصل الشتاء. كما أنه يساعد على تبريد المبنى مسبقًا بتهوية ليلية.

د) الوضع المختلط المتزامن:
(وضع مختلط المتزامنة)
يوفر التهوية الميكانيكية والطبيعية التشغيل المتزامن. بينما يلبي النظام الميكانيكي الحاجة إلى الهواء النقي ، فإن فتح النوافذ أو الفتحات يساعد على تهدئة الصيف. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن فتح التهوية الميكانيكية للتبريد الليلي ويمكن القضاء على نقص السلامة في التهوية الطبيعية. الهواء الساخن الزائد في التهوية الطبيعية الإضافية سيوفر هواءً غير ضروري يمكن أن يؤدي إلى هدر الطاقة.

يتضمن الشكل 5 مخططًا لتدفق السطح للمستخدمين المراد استخدامها في مرحلة الاختيار.

1.5. الشروع في التصميم:
إذا خلص إلى أن التهوية الطبيعية يمكن تطبيقها بعد ما ذكر أعلاه ، تقرر ما إذا كان نظامًا موحدًا أو مختلطًا. الإستراتيجية التالية تذهب إلى مفهوم التصميم. خطوة 3 المهمة تحدث أثناء مرحلة التصميم.

نمذجة تدفق الهواء من المداخل إلى المخارج:
يعتمد هذا النموذج على شكل المبنى وتنظيمه. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الغرض من المبنى وموقع المبنى والتهوية فعال أيضًا. على سبيل المثال ، إذا كان هناك طريق مزدحم بشكل مفرط على جانب واحد من المبنى ، فسيكون من غير المجدي إنشاء مداخل هواء من هذا الاتجاه. من حيث التلوث ونوعية الهواء ، يجب وضع مآخذ الهواء في الاتجاه الآخر.

ب) القوى الدافعة الرئيسية التي سيتم فحصها من أجل نموذج تدفق الهواء المنشود:
تأخذ العديد من الاستراتيجيات في الاعتبار ضغوط الرياح بينما يستفيد الآخرون من اختلاف درجات الحرارة. في بعض الحالات ، يتم إجراء تصميم جيد يمكن استخدامه من قبل المعجبين لمساعدة هذه القوى الطبيعية لضمان أن القوى المهيمنة توفر التدفق المطلوب.

ج) تحجيم الفتحات لتدفق الهواء ومعدل التدفق المرغوب فيه: يتم ذلك على ثلاث مراحل.
1. يتم حساب معدلات التدفق مع مراعاة الراحة الحرارية وجودة الهواء.
2. يتم احتساب موضع وحجم الفتحات لتوفير معدلات التدفق هذه في ظروف التصميم.
3. يجب تصميم نظام التحكم للتشغيل التلقائي للنظام في مختلف معدلات الإشغال والظروف الجوية.
http://www.tesisat.com.tr/dokumanlar/100/TARSU_3.jpg
القسم 2. عينة من مبنى Tarsu AVM:
1) سيتم بناء مركز التسوق الذي صممناه في طرسوس.
إجمالي مساحة AVM: 63.180 m²
مساحة وقوف السيارات: 23 380 m²
مناطق البيع: 27 750 m²
إجمالي مساحة التهوية الطبيعية: 13.426 m²

وحدة السطح المستخدمة في منطقة أتريوم
رقم (مع مروحة واحدة): 4
فتحات الهواء النقي في الأذين: 2 m² x 20 الكمية = 40 m² (المجموع)
الهواء يتم فتح الطابق الأرضي للمبنى ، الذي يدخل من الجزء الجنوبي من الجزء الأمامي من منطقة الانتقال 2 m ، إلى الأذين الذي يفتح المساحة هنا ، باستخدام الثغرات ، 1. كاتا تبرز.

1. تضمن الفتحات التي تم إنشاؤها في سقف الأرضية إزالة الهواء المنضب. 1 من المبنى. توجد مناطق Foodcourt على الجبهة الغربية وضغط هواء سلبي في هذه المناطق ، ومن الطبيعي أن يكون الهواء الداخل للواجهات هو 2750 في مول والمحلات التجارية الصغيرة.

الشخص 2750 x 36 m³ / h / الشخص (10 l / s) يحتاج 100.000 m³ / h إلى الهواء النقي.

هناك حاجة إلى مناطق للوجبات السريعة 20 000 m³ / h ، وهناك حاجة إلى 120 000 m³ / h في أسوأ الظروف. سيتم توفير هذه الحاجة مع فتحات من مناطق الدخول الصافية لـ 40 m². سرعات الإدخال وفقا لذلك

مشروع تركيب النار

شركة TÜRCERT Teknk Control and Certification Inc. بصفتها هيئة تقييم المطابقة من النوع A ، فإنها توفر خدمة مشروع تركيب إطفاء الحريق مع المهندسين الخبراء والبنية التحتية التكنولوجية.

عند التحضير لمشروع تركيب إطفاء الحريق ، من الضروري الالتزام بمبادئ الهندسة الميكانيكية. يتضمن تصميم مشروع التركيب الميكانيكي جوهر هندسة السباكة. من أجل تصميم المبنى وفقًا لتقنيته ، يجب اتباع القانون واللوائح والمعايير والتكنولوجيا عن كثب والقدرة على تحقيق التصميم بطريقة متعددة الاستخدامات ودقيقة. من الضروري الامتثال للتشريعات والمعايير المنشورة في بلدنا عند إعداد مشروع تركيب إطفاء الحريق. أثناء تنظيم المشروع ؛ من الضروري أن يكون لديك تقارير وحسابات معًا ، وخطة الأرضية ، ومخططات العمود ، وقياس تساوي الأنابيب معًا. يجب إعداد مشاريع الحماية من الحرائق والإطفاء بشكل منفصل عن تقارير وحسابات مشاريع التركيب الأخرى ، ويجب ترتيب المشاريع بشكل منفصل عن مشاريع التثبيت الأخرى. ومع ذلك ، يجب أن يتم التحكم في الدخان من خلال أجهزة تكييف الهواء والتهوية ؛ يجب أيضًا إضافة مشاريع مكافحة الدخان إلى مشاريع الحماية من الحرائق والإطفاء. يجب إعداد التقارير والحسابات من ثلاث (3) نسخ على الأقل.

 

رسم بياني لتدفق التحضير لمشروع إطفاء الحريق

تصميم الصفحة الأولى للمشروع وكتابتها

خطة الموقع والقسم

خطط الكلمة

الطابق السفلي

الطابق الأرضي - الطابق العادي

مخطط العمود و isometry الأنابيب

تصميم الأنابيب الثابتة

حريق مجلس الوزراء التصميم والحساب

تصميم تركيب صنبور النار في الهواء الطلق

تصميم وحساب ورسم نظام إطفاء حريق المياه الأوتوماتيكي

خزان المياه النار وتصميم التثبيت

رسم تفصيلي لغرفة مضخة الحريق بمقياس 1/20

تصميم وحساب نظام التحكم في الدخان وإدارته

تصميم وحساب ضغط السلم

تصميم وحساب نظام إطفاء غطاء المطبخ

 

تصميم وكتابة الصفحة الأمامية لمشروع إطفاء الحريق

سيتم إعداد تخطيط الصفحة الأولى للمشروع في شكل A4.

يجب أن يكون معيار الكتابة 0,4 مم.

سيكون تصميم الصفحة الأولى للمشروع قياسيًا.

الصفحة الأولى:

في المقاطعات التي يتم فيها تطبيق القانون رقم 4708: يتم تعيين مسؤول المشروع في الجانب الأيسر لموافقة خبير التدقيق في الجانب الأيمن.

بالنسبة للأماكن خارج القانون رقم 4708: مدير مشروع الجانب الأيسر ، يتم حجز الجانب الأيمن لموافقة TUS. الصفحة الأولى يسار السطر الثاني للحصول على موافقة MMO (التأشيرة) ، وموافقة البلدية على اليمين.

سيتم كتابة معلومات مدير المشروع الأوسط والشركة والعنوان ورقم الهاتف والضرائب ونوع مشروع التثبيت الميكانيكي.

يتم ترتيب معلومات الجزء السفلي من قطعة الأرض والاسم واللقب ورقم تسجيل الغرفة ورقم تسجيل المكتب وأقسام التوقيع الخاصة بمشرف المشروع و TUS أو المشرف على مشروع التركيب الميكانيكي وفقًا لمبادئ التدقيق المهني المشتركة.

سيتم كتابة فئة مخاطر المبنى وأقرب قسم إطفاء للمبنى في قسم الخصائص بالمبنى.

يجب استكمال المعلومات وتوقيعها بالكامل.

في الصفحة الثانية ، ستكون هناك خطة تخطيط مبنى بمقياس 1/500 وخطة قسم واتجاه.

سيتكون مشروع الحماية من الحريق والإطفاء من مشروع معماري معتمد. قبل تنفيذ مشروع الحماية من الحرائق والإطفاء ، سيتلقى المهندس المعماري والمقاول والمالك معلومات حول مشروع الإخلاء من الحرائق والمناطق الآمنة من الحرائق والحماية السلبية.

سيتم البحث عن امتثال الأجهزة والأنابيب الموضحة في المشروع بتقنية الرسم MMO.

 

2. خطة وقطاع بيان

سيتم إعداد تخطيط صفحة خطة التخطيط في نموذج A4.

سيتم تحديد الاتجاه في خطة التخطيط.

سيكون سمك خط التخطيط 0,2 مم.

يجب أن يكون معيار الكتابة 0,3 مم.

يجب أن يكون المبنى بمخطط مقياس 1/500 أو بمقياس مناسب في الهياكل الكبيرة والمشتركة ويجب رسم قسم يشير إلى عدد الطوابق.

في حالة وجود أكثر من هيكل ، سيتم عرض توصيلات الأنابيب بين الكتل ومواقع صمام المنطقة ومواقع الصنابير الخارجية وموقع غرفة المضخة.

سيتم عرض خزان مياه الإطفاء ونقطة اتصال فرقة الإطفاء.

إذا كان قسم الإطفاء ضمن نطاق صنبور المدينة ، فسيتم عرضه في خطة الموقع.

تخدم TÜRCERT عبر خدمات إعداد مشروع تركيب إخماد الحرائق في تركيا. يمكنك الحصول على الدعم والخدمة من REF Energy حول مشروع التركيب الميكانيكي والتطبيق.

الغرض من نظام الرش. هو تصريف كمية محددة من الماء في منطقة التصميم خلال فترة زمنية معينة من أجل توفير رد فعل مبكر على الحريق والسيطرة على الحريق وإخماده. يمكن لنظام الرش أيضًا تنشيط وظائف الطوارئ المختلفة مثل تنبيه الركاب واستدعاء رجال الإطفاء. نظام الرش رؤوس الرش والأنابيب والتركيبات والشماعات وصمامات التحكم في التركيب وأجراس الإنذار ومؤشرات التدفق ومضخات المياه وإمدادات الطاقة في حالات الطوارئ. يجب أن تتوافق مكونات نظام الرش مع TS EN 12259.

وفقًا لـ "اللائحة الخاصة بتعديل لائحة حماية المباني من الحريق" المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 10.08.2009 بتاريخ 2009 مع قرار مجلس الوزراء بتاريخ 15316 ورقم 9.09.2009/27344 ، تم تحديد الحالات التي يكون فيها نظام الرش إلزاميًا في المادة 96.

أ) في جميع المباني ما عدا المسكن الذي يزيد ارتفاع البناء فيه عن 30.50 م ،

ب) في المساكن التي يزيد ارتفاع بنائها عن 51.50 مترًا ،

ج) في مواقف السيارات التي تزيد مساحتها عن 600 متر مربع وفي مواقف السيارات حيث يتم نقل أكثر من 2 سيارات بواسطة المصاعد ،

ç) في الفنادق والمهاجع والمعاشات ودور الضيافة وجميع مرافق الأسرة التي يزيد ارتفاع المبنى فيها عن 100 مترًا ، مع أكثر من 200 غرفة أو 21.50 سرير ،

د) في المحلات متعددة الطوابق وأماكن التسوق والتجارة والترفيه بمساحة إجمالية تزيد عن 2000 متر مربع ،

هـ) ستتم حماية المباني التي تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 1000 متر مربع ، حيث يتم إنتاج أو الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال والقابلة للاشتعال بسهولة ، بواسطة نظام رش آلي.

 

يتم إعداد مشاريع الكشف عن الحرائق وإطفاءها في المباني بشكل منفصل عن مشاريع التركيب. مشاريع إخلاء الأرضيات التي تزيد مساحتها عن 2000 م 2 معدة بشكل منفصل عن المشاريع المعمارية. تظهر مشاريع الإخلاء في المشاريع المعمارية في المباني الأخرى. مشاريع؛ بعد الحصول على موافقة إدارات الإطفاء البلدية ذات الصلة ، يتم اعتمادها وتطبيقها من قبل سلطات الترخيص في حالة ما إذا اعتبرت فرق الإطفاء البلدية أن التغييرات أو الإضافات ضرورية في المشاريع ، فمن الضروري تحديد مادة من هذه اللائحة يعتبر التغيير أو الإضافة المطلوبة ضرورية. في الأمور التي تحتاج إلى تفسير أو تتطلب الوضوح أو غير واضحة ، يتم اتخاذ الإجراء والتطبيق بعد الحصول على رأي وزارة الأشغال العامة والتسوية.

قبل البدء في المشروع ، أولاً وقبل كل شيء ، أعني التنظيف اللازم للمشروع المعماري الذي لدينا ، والنص غير الضروري ، والخط ، والحجم ، إلخ. إذا كان هناك ، فيجب حذفه ، يجب إنشاء مشروع معماري بسيط ومفهوم ، وعندما ننظر إلى المشروع ، يتم استخدام درجات الألوان المعمارية (مثل الرقم 8) للحفاظ على الجزء المعماري في الخلفية ، أي لجعل المشروع المرسوم بارزًا.

بعد الانتهاء من التنظيف المعماري لابد من فحص ومعرفة الهندسة المعمارية ، على سبيل المثال أين الغرف الميكانيكية؟ أين الأعمدة مناسبة أم لا؟ أين يمكنني ترك فم وصلة الإطفاء؟ بعد العثور على الإجابات ، تبدأ في تثبيت الرش ، أولاً ، إذا كانت العمارة كبيرة ، فأنت تقوم بإعداد خطة تقسيم المناطق. تقوم بفصل منطقة العمارة حسب المنطقة. الأنظمة الجافة تفصل الأنظمة الرطبة ، مناطق منفصلة. سوف تحصل على معلومات مثل ما إذا كان سيكون هناك نظام حلقة أو نظام شبكة أو اتصال بالشبكة.

يمكنك وضع الرشاشات وفقًا لفئات المخاطر. يمكنك وضع الرشاشات وفقًا لأنواعها. إذا كان الخط الجاف عبارة عن رشاش عمودي (نوع عمودي) ، يمكنك وضع رمز مرشة معلقة (نوع معلق). في بعض الأجزاء ، تستخدم رشاشات الجدار الجانبي (نوع الجدار). عند الانتهاء من وضع الرش ، تبدأ في الأنابيب وفقًا لتقسيم المناطق. سيكون مفيدًا لك إذا كنت تعمل مع طبقة أثناء الأنابيب.

في المناطق الرطبة ، يمكن أن يعالج أنبوب الإمداد الرئيسي لنظام الرش أكثر من خط حريق واحد. إذا كان سيتم تغذية أكثر من منطقة من أنبوب الإمداد الرئيسي ، يتم وضع مفتاح التدفق ، وصمام الاختبار والصرف ، وصمام الفراشة مع مفتاح المراقبة في كل منطقة أو خط عمود. بعد الانتهاء من الأنابيب ، تقوم بعمل تخطيطات خزانة النار. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك توصيل خط خزانة النار من الخط الرئيسي أو يمكنك التفكير فيه كمنطقة منفصلة.بعد الانتهاء من خط خزانة النار ، يمكنك رسم فم توصيل قسم الإطفاء الذي قمت بفحصه أولاً

بعد الانتهاء من الإجراءات ، تقوم بإحضار مداخل جميع الخطوط إلى غرفة مضخات الحريق ، وبعد وضع مضخات الحريق في غرفة المضخة ، يمكنك أيضًا إظهار مجمعات شفط وتفريغ المضخة ، وتقوم بتوصيل الخطوط التي تحضرها إلى الغرفة الميكانيكية بمجمع التفريغ. إذا كانت هناك مناطق ، يتم حساب أحجام الأنابيب الداخلية. لكي يكون الحجم الداخلي للأنبوب طبيعيًا ، يجب أن تكون المنطقة أصغر من 3000 متر مربع أو يجب ألا يكون الخط الرئيسي طويلاً للغاية هي الأنابيب الرئيسية ذات القطر الكبير التي تزيد من الحجم الداخلي للأنبوب أكثر من غيرها. وكلما طالت الأنابيب الرئيسية ، زاد الحجم الداخلي للأنبوب. بعد الانتهاء من الأنابيب ، والأقطار ، ووضع الغرفة الميكانيكية ، ووضع خزانات الحريق ، وتوصيل فرقة الإطفاء ، وإعادة مراجعتها مرة أخرى ، إذا لم يكن مفقودًا ، يتم البدء في رسم المخطط. بعد رسم المخطط ، يتم إنشاء رأس الورقة وتعيين مفتاح الرسم ووضعه في مكان ما في الورقة ويتم إخراج الرسم.لقد وصل إلى مرحلة اتخاذ.

الهدف: سيتم توفير الفرصة للتعرف على مخاطر المؤسسات أو الأعمال التجارية وإدارة المخاطر. 

موقع ونوع وخصائص مخاطر الحريق

احتمال وشدة الحدوث

كمية البضائع المعرضة للخطر

مع الخسارة التي ستحدثها المخاطر في حالة حدوثها

التدابير الواجب اتخاذها لتقليل المخاطر إلى مستوى مقبول

حمل النار وحجم النار

الطبقة النار

تحديد الأدوات والمواد المستخدمة في مكافحة الحرائق.

تقييم السلامة من الحرائق

إنها دراسة تقييمية منهجية وشاملة تم إجراؤها من أجل تحديد الوضع الحالي للمؤسسات والشركات في مجال السلامة من الحرائق ، مع مراعاة فئة البناء وأغراض الاستخدام.

الكفاية الهيكلية للمبنى المقيَّم والمرفق في مجال السلامة من الحرائق

كفاية تدابير الوقاية من الحرائق

كفاية الإجراءات لمنع انتشار الحريق

اختصاص تنظيم الطوارئ والتخطيط

كفاية الحياة وسلامة الممتلكات

معرفة ومهارات العاملين في مجال السلامة من الحرائق

نتيجة لهذا التقييم ؛ يتم تحديد الوضع الحالي وتحديد أوجه القصور في السلامة من الحرائق والإجراءات الواجب اتخاذها.

هذا العمل ؛ يوفر التقارير من قبل المؤسسات والأشخاص المصرح لهم من أجل تحديد مستويات الأولوية للمعاملات التي سيتم تنفيذها ، وتخطيط الميزانية والوقت ، وتنفيذ ومتابعة المعاملات داخل البرنامج. 

غرف الأبحاث الاختبارات والقياسات

يتعين على الشركات العاملة في القطاعات المهمة لصحة الإنسان إجراء اختبارات للغرف النظيفة لضمان حماية المنتجات من التلوث ، ومنع تلوث البيئة ، وحماية الأشخاص من البيئة ، وحماية الأشخاص من الميكروبات التي تنتقل من أشخاص آخرين ، وحماية البيئة من الميكروبات التي تنتشر من البشر و لحماية البيئة من المنتجات غير الصحية.

بعض الملوثات هي ملوثات حية مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات والكائنات الحية الدقيقة المماثلة. بعض الملوثات هي مواد غير حيوية ومتقلبة موجودة في هواء التنفس. ومع ذلك ، سواء أكانوا أحياء أم غير مألوفين ، يمكن لجميع الصليبيين أن يشكلوا تهديدًا لصحة الإنسان. يتم إجراء اختبارات الغرف النظيفة لتحديد هذه القيم ولتحديد ما إذا كانت البيئة مناسبة.

في اختبار ومراقبة الغرف النظيفة التي ينشئونها نتيجة لأنشطتهم ، يتم التأكيد على المشكلات التالية: هل التصميم يتوافق مع المعايير المقبولة دوليًا؟ هل تتوافق الجودة والخصائص الفنية للمواد المستخدمة مع المعايير؟ هل تستوفي معايير الغرفة النظيفة للشركة المعايير؟ هل يتم إجراء اختبارات ضغط الغرفة النظيفة واختبارات درجة الحرارة والرطوبة واختبارات قياس الجسيمات وغيرها من الاختبارات الضرورية؟ من أجل الحصول على منتج معقم ، من الضروري إجراء العديد من الاختبارات والضوابط بدءًا من تصميم الغرفة النظيفة وحتى البناء.

شركتنا نطاق خدمات المراقبةيجري اختبارات وقياسات غرفة نظيفة وفقا للوائح والمعايير ذات الصلة التي نشرتها المنظمات المحلية والأجنبية. بعض المعايير التي تم بحثها في هذه الدراسات هي:

  • الغرف النظيفة وبيئاتها المتحكم فيها - الجزء 14644: تصنيف نقاء الهواء بتركيز الجسيمات
  • TS EN ISO 14644-2 ... الفصل 2: مراقبة أداء الغرفة النظيفة للتنظيف المحمول بالهواء مع تركيز الجسيمات لأغراض التوثيق
  • TS EN ISO 14644-4 ... القسم 4: التصميم والبناء والتكليف
  • TS EN ISO 14644-5 ... القسم 5: العملية
  • TS EN ISO 14644-8 ... الفصل 8: تصنيف التلوث الجزيئي المحمول جوا
  • TS EN ISO 14644-9 ... القسم 9: تصنيف نظافة السطح بتركيز الجسيمات
  • TS EN ISO 14644-10 ... القسم 10: تصنيف تنظيف السطح بالتركيز الكيميائي
  • TS EN ISO 14644-14 ... القسم 14: تقييم مدى ملاءمة استخدام المعدات مع تركيز الجسيمات في الهواء

 

 

الاختبارات الميكانيكية والفيزيائية

تعلق الشركات أهمية على الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية لمنتجاتها من أجل إثبات جودة ومتانة وسلامة منتجاتها لعملائها وفي نفس الوقت لتقليل مخاطر إرجاع المنتجات أو سحب المنتجات. يتم إجراء الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية على سلامة واستقرار ومتانة المنتجات في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك المنتجات الاستهلاكية ومنتجات البيع بالتجزئة والسيارات.

بشكل عام ، تشمل اختبارات المنتجات الفيزيائية والميكانيكية اختبارات الثبات واختبارات القوة واختبارات التحمل. يمكن إجراء هذه الاختبارات بشكل منفصل ، وكذلك الاختبارات الميكانيكية المحتملة لمنتجات مثل التشوه ، التصاق ، الشد ، الصدمات والانحناء. يمكن إجراء جميع الاختبارات في أي مرحلة من مراحل عملية الإنتاج ، من اختبارات جودة المواد الخام المستخدمة إلى جودة المنتجات النهائية.

بشكل أساسي ، تشمل الاختبارات الفيزيائية للمواد الكثافة والممتلكات المغناطيسية والتوصيل الحراري والموصلية الكهربائية واختبارات التمدد الحراري والحراري المحددة. تشمل الاختبارات الميكانيكية اختبارات الصلابة والشد والضغط والإرهاق والتأثير والتآكل.

على سبيل المثال ، يتم إجراء اختبارات الشد والضغط بين الاختبارات الميكانيكية لتحديد الخواص الميكانيكية للمواد تحت الحمل الثابت. يتم إجراء اختبارات الشد والضغط والانحناء للمواد باستخدام معدات اختبار خاصة.

بعض المعايير التي تم أخذها في الاعتبار في الاختبارات الميكانيكية للمواد هي:

  • المواد البلاستيكية TS EN ISO 527-1 - تقدير خواص الشد - الجزء 1: مبادئ عامة
  • TS EN ISO 527-2 Plastic - تقدير خواص الشد - الجزء 2: شروط اختبار صب البلاستيك والبثق
  • المواد البوليمرية TS EN ISO 1798 - مرنة - مسامية - تحديد قوة الشد والاستطالة عند الكسر
  • TS EN ISO 868 اللدائن والإيبونيت - تقدير صلابة الاختراق عن طريق التحمل (صلابة الشاطئ)
  • المواد البلاستيكية TS EN ISO 179-2 - تقدير خواص تأثير شاربي - الجزء 2: اختبار تأثير الصك
  • TS EN ISO 180 Plastic - تقدير قوة تأثير Izod

أحد الاختبارات التي تقوم بها المنظمات التي تقدم خدمات المراقبة والتفتيش هو الاختبارات الميكانيكية والفيزيائية. شركتنا أيضا تحت إشراف الخدمات, الميكانيكية والفيزيائية اختبارات تعمل. في هذه الدراسات ، يتم الامتثال للأنظمة والمعايير القانونية ذات الصلة التي نشرتها المنظمات المحلية والأجنبية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن شركتنا ، وكالة الاعتماد التركية (TÜRKAK) ، معتمدة وفقًا لمعيار TS EN ISO / IEC 17025.

 

 

قياسات التعرض للاهتزاز

أصدرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي لائحة بشأن حماية العاملين من مخاطر الاهتزاز في 2013. توضح هذه اللائحة الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب أن تكون في العمل من أجل حماية الموظفين من مخاطر الصحة والسلامة الناشئة عن التعرض للاهتزاز الميكانيكي. أثناء إعداد اللائحة المذكورة ، تم اعتماد التوجيه 2002 / 44 / EC المنشور في دول الاتحاد الأوروبي كأساس.

التعاريف المذكورة في اللائحة هي كما يلي:

  • اهتزاز الجسم كله هو اهتزاز ميكانيكي ، عندما ينتشر إلى كامل الجسم ، يخلق مخاطر على صحة وسلامة العامل ، وخاصة الانزعاج في منطقة الفقرات القطنية والعمود الفقري.
  • اهتزاز اليد هو اهتزاز ميكانيكي ، عندما ينتشر على أيدي وأذرع الجسم ، يشكل خطراً على صحة العامل وسلامته ، مما يتسبب في اضطرابات المفاصل والعظام والأوعية الدموية والأعصاب والعضلات.
  • قيمة إجراء التعرض هي القيمة التي تتطلب ، إذا تم تجاوزها ، التحكم في المخاطر الناشئة عن تعرض العامل للاهتزاز.
  • قيمة الحد من التعرض هي القيمة التي يجب ألا يتعرض لها الموظفون لأي اهتزاز أعلاه.

في اللائحة المذكورة ، يتم تحديد قيم إجراءات التعرض وقيم حدود التعرض على النحو التالي:

  • للاهتزازات ذراع اليد ،
    • حد التعرض اليومي لمدة ثماني ساعات من التشغيل ، 5 m / s2
    • قيمة الحركة اليومية للتعرض لمدة ثماني ساعات ، 2,5 m / s2
  • لجميع اهتزازات الجسم ،
    • حد التعرض اليومي لمدة ثماني ساعات من التشغيل ، 1,15 m / s2
    • قيمة الحركة اليومية للتعرض لمدة ثماني ساعات ، 0,5 m / s2

يتعين على أرباب العمل إجراء تقييم للمخاطر في مكان العمل ، لقياس مستوى الاهتزاز الميكانيكي الذي يتعرض له العمال ، ولتحديد قيم التعرض للاهتزاز الميكانيكي. يتم إجراء هذه القياسات وفقًا للوائح المختبرات الخاصة بقياس واختبار وتحليل النظافة المهنية. الشركات ملزمة بإزالة المخاطر الناتجة عن التعرض للمصدر أو لتقليل آثارها. في هذا السياق ، يجب تحديد طرق تشغيل أخرى إذا لزم الأمر ، لاستخدام معدات العمل بأقل قدر ممكن من الاهتزاز ، لتوفير معدات مساعدة لتقليل تأثير الاهتزازات ، أو لتنفيذ برامج الصيانة المناسبة لمعدات العمل.

 

شركتنا نطاق خدمات المراقبةيجري قياسات التعرض للاهتزاز وفقًا للوائح والمعايير ذات الصلة المنشورة من قبل المنظمات المحلية والأجنبية.