الاعمال الالكتروميكانيكيه والصوتيات في المباني مقدم الي : د.عبدالله حسب الله م.م /محمد احمد م/ندى اشرف مقدم من : احمد محمدعبدالباسط امنيه عرفه السيد داليا إيهاب اكرم مصطفى يوسف إبراهيم نوران حسام
AGENDA الفهرس واستخدماتها في المباني. MEP – مفهوم 1 2- المعدلات التصميميه لانظمه التكييف وتطبيقها في المباني . 3- المعدلات التصميميه للانظمه الكهربائيه وتطبيقها في المباني . 4- الكود المصري لاسس التصميم واشتراطات التنفيد لحمايه المنشئات من الحريق . (انظمه الكشف والانذار عن الحريق)
- العناصر الميكانيكية، الكهربائية، والسباكة في تصميم وبناء المباني. MEP Mechanical, Electrical, and Plumbing - الأعمال الإلكتروميكانيكية في المباني تشمل عدة أنظمة حيوية تهدف إلى تأمين البيئة الداخلية وتوفير الراحة والسلامة. يمكن تقسيم هذه الأعمال إلى أنظمة رئيسية مثل التهوية، والتكييف، وأنظمة الكهرباء، بالإضافة إلى الأنظمة الهيدروليكية مثل المياه والصرف الصحي، وأنظمة الأمان مثل مكافحة الحريق وأنظمة الإنذار. هذه الأنظمة تتكامل معًا لتحقيق الاستدامة والكفاءة التشغيلية في المباني.
أنظمة الأعمال الإلكتروميكانيكية الرئيسية : - أنظمة التكييف والتهوية : تُستخدم هذه الأنظمة للتحكم في درجة الحرارة وجودة الهواء داخل المبنى. يتضمن ذلك تركيب القنوات والمراوح وأجهزة التكييف، ويتطلب خبرة في اختيار مواقع الأجهزة وتركيبها وفقاً لاعتبارات التصميم . - أنظمة الكهرباء : تشمل هذه الأنظمة تركيب الأسلاك الكهربائية، والمصابيح، ولوحات التحكم، والمولدات الاحتياطية. تتميز هذه الأنظمة بالتعقيد وتتطلب التخطيط المسبق لمواقع الأجهزة والتحقق من الامتثال لمعايير السلامة والفعالية - أنظمة السباكة والصرف الصحي : تتعلق بتوفير المياه النظيفة وتسهيل عملية التصريف، وتتطلب معرفة واسعة بتركيب الأنابيب ومكونات الضغط، وضمان العزل الجيد لتفادي أي تسرب - أنظمة مكافحة الحريق : تشمل تركيب رشاشات المياه، وأجهزة الإنذار، وأنظمة إطفاء الحريق، والتي تعتبر أساسية لضمان سلامة المبنى في حالات الطوارئ.
انظمة التكييفات المختلفة HVAC SYSTMEM
HVAC SYSTEM Direct Expansion (DX) Chitled water system Package unit Split unit Window Central package Roof top vertical Central split Mini split FCU AHU Wall mounted Floor and ceiling Cassette Ceiling concealed ducter VRF system
Direct Expansion (DX) Chilled water system التبريد بالماء المجمد والفريون تبريد الهواء بالفريون طريقه العمل حمل حراري صغير حمل حراري كبير الحمل الحراري سعة تبريدية كبيره محدوده السعة التبريدية تكاليف تركيب وتشغيل قليله تكلفة تركيب وتشغيل اكبر التكلفه يحتاج للتغير بعد فتره قصيره يصل ل30 عام العمرالتشغيلي صيانه اسهل صيانه معقده الصيانة
انواع التكييفات HVAC SYSTMEM 1. مكيفات الهواء الشباكية التكوين: وحدة واحدة توضع داخل إطار النافذة أو في فتحة جدارية. ( الضاغط – المكثف – انبوب التمدد - المبخر- المروحه الداخليه – المروحه الخارجيه – المرشح ) الميزات: سهلة التركيب، مناسبة للغرف الفردية، تكلفة أولية منخفضة. العيوب: تشغل مساحة من النافذة، قد تكون مزعجة وصوتها مرتفع. (Window Air Conditioners)
2. W all mounted التكوين: وحدة داخلية ووحدة خارجية تتصلان بواسطة أنابيب تبريد. ) المبخر- المروحه الداخليه – التيرموستات – فتحات التهويه ( ) الضاغط – المكثف – مروحه المكثف – صمام التمدد ) الميزات: هادئة، كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، ملائمة للغرف متعددة. العيوب: تحتاج إلى تركيبات خارجية، تكلفة التركيب قد تكون عالية.
3 . Cassette unit التكوين: يتكون هذا النوع من وحدتين داخليه وخارجيه ويتم تركيب الوحدة الداخلية في السقف الساقط ويعتبر هذا من افضل االنواع في توزيع - وحدة توزيع الهواء : توزع الهواء بزاوية 360 درجة. - المروحة التوربينية : لتدوير الهواء بهدوء وكفاءة. - الريش المتحركة : توجه الهواء حسب الحاجة. - مضخة التصريف: للتخلص من المياه المتكثفة. - نظام تنقية الهواء لإزالة الملوثات والروائح . تصل سعتة التبريدية الى hr /btu48000
• يتكون من وحدتين داخلية وخارجية ومواسير نحاس وكابالت ويتم تركيب الوحدة الداخليه على السقف أعلى االرض ويفضل ان تكون على السقف ألن الهواء البارد الخارج من الوحدة الداخلية تكون كثافته عالية فينزل السفل والهواء الساخن يرتفع لاعلي • ال يمكن تركيبه في السقف في حال وجود سقف مستعار. • له سعات تبريدية أكبر من الجهاز الحائطي تصل الى hr /btu40000 • اشهر الماركات المصنعة له Toshiba, York , Carrier , LG Floor and ceiling split
Ceiling concealed ducted يتكون من وحدتين داخلية وخارجية وتكون الوحدة الداخلية كاملة مخفية في السقف المستعار ويتم توزيع الهواء منها عن طريق دكتات صاج موصولة بمخارج للهواء وتعتبر من أغلى انواع أجهزة ال split* تسمى في السوق تكييف نصف مركزي تصل قد ارتها الى hr / btu 80000* اشهر الاستخدامات في المطاعم والبنوك والاماكن الديكورية. يتم تثبيت الوحدة الداخليه في السقف الخرساني.
هي وحدة طرفية مثبتة مباشرة داخل المساحة الم ارد تكييفها أو في السقف المستعار وتحتوي على مروحة تقوم بسحب الهواء الى داخل الوحدة ثم ضخه على ملف تبريد أو تسخين واعادته للوسط المراد تكييفه ويتم عادة استخدامها في مساحات تتطلب تحكما فرديا بدرجة الحرارة. 1.مروحه : عادة تستخدم مراوح الطرد المركزى وتكون مزودة بموتور المروحة. 2.الملف :عادة مصنوعه من النحاس وتكون ملفات التبريد من صفين او تلاته او اربعه من الزعائف بناء على قدره التبريد المطلوبه . 3.الفلتر . وحده لفائف المروحه (fan coil unit)FCU
AHU FCU • توضع عادة فوق سطح المبنى وفي حاالت خاصة يتم وضعها داخل المبنى • يمكن تعديلها باالضافه او ازالة بعض مكوناتها • تعمل غالبا على الماء المثلج • تحتوي على فلترين تصل نسبلة الفلترة في االول الى 30 %والثاني 95 %ويمكن وضع فالتر خاصه مثل filter heap • توجد فيها وحدة ترطيب • يتم تركيب صندوق الخلط وذلك لتزويد المبنى بهواء فريش • سعاتها التبريدية كبيره • توضع داخل المبنى في الغرفة المراد تكييفها غالبا فوق السقف المستعار • تأتي بمواصفات معينة ال يمكن تغييرها • تعمل على غاز التبريد )الفريون( او الماء المثلج • تحتوي على فلتر 1 تصل نسبة الفلترة فيه الى %30 • ال توجد فيها وحدة ترطيب • ال يوجد فيها هواء فريش حيث يتم قلب الهواء داخل المكان المكيف فقط ولذلك تحتاج مصدر للتهوية • سعاتها التبريدية محدودة
مدمج معياري وحدة AHU المدمجة هي نظام مثبت في غلاف واحد يتميز عادة بمكونات تهوية مثل المراوح والمرشحات ونظام استعادة الطاقة توفر وحدات مناولة الهواء المعيارية مرونة أكبر بكثير من حيث هيكلها وترتيب الوحدات والأبعاد والوظائف المتخصصة مثل الترطيب وإزالة الرطوبة. أنه يتطلب مساحة تثبيت أصغر بكثير من النظام المعياري. يتم ضبط كل مكون من المكونات الفردية للعمل كجزء من نظام التهوية ومع برنامج اختيار AHU مخصص. فلاتر الهواء تم تصميم فلتر الهواء في AHU لإزالة الملوثات مثل الغبار الناعم الضار وحبوب اللقاح والبكتيريا والعفن من إمدادات الهواء واستبدال الهواء الملوث بهواء نظيف ونقي. 2- . تحافظ فلاتر الهواء أيضا على نظافة معدات مناولة الهواء لضمان التشغيل الفعال والصحي. فيما يلي بعض الفلاتر المختلفة المتاحة لوحدات AHUs: غالبا ما تستخدم مرشحات HEPA لحماية الموظفين والمعدات الحساسة لأن هذه المرشحات فعالة في إزالة الجسيمات والنماذج المتقدمة حتى إزالة البكتيريا والفيروسات المحمولة جوا من الهواء توفر فلاتر الأكياس ترشيحا متوسط إلى عالي الكفاءة توفر مرشحات اللوحة ترشيحا منخفض الكفاءة تستخدم المرشحات الكهروستاتيكية أقطاب كهربائية عالية الشحنة تؤين الهواء مرشحات الكربون تزيل الروائح والغازات يتم وضع كواتم الصوت مباشرة أعلى أو أسفل المروحة.
ما هي أنواع أنظمة التهوية المركزية؟ أنواع انظمة التهوية المركزية تتنوع بناءً على الطريقة التي يتم بها تجديد الهواء والتحكم في جودته، كل نوع منها له تطبيقاته الخاصة بناءً على احتياجات ومتطلبات المبنى، إليك الأنواع الرئيسية: 1. أنظمة التهوية الطبيعية: تعتمد على تدفق الهواء الطبيعي من الخارج من خلال النوافذ والفتحات بدون استخدام أي نظام ميكانيكي، وأيضًا تعتمد على الفروق في درجة الحرارة والضغط بهدف تعزيز الراحة، فعندما يكون الهواء الخارجي أبرد من الهواء الداخلي يرتفع الهواء الساخن لأعلى ويخلق فراغًا يسمح بدخول الهواء البارد من النوافذ والفتحات السفلية ويعزز التهوية بشكل طبيعي، ومع ذلك قد لا تجدي نفعًا في أيام الصيف عالية الرطوبة 2. أنظمة التهوية الميكانيكية: أحد أنواع انظمة التهوية المهمة والأكثر شيوعًا ، تعتمد بشكل كامل على المراوح والمعدات الكهربائية لتسهيل دوران الهواء النقي، بالإضافة إلى كونها تتحكم بدرجة الحرارة والرطوبة الزائدة يمكنها إزالة وشفط الهواء الملوث والروائح الكريهة بشكل طبيعي ومتوازن ، كما أن بعض الأنظمة تحتوي على وحدات لاستعادة الطاقة المفقودة من خلال تبادل الحرارة بين الهواء الخارج والداخل مما يحسن كفاءة الطاقة. ويمكننا القول أن أنظمة التهوية المركزية الطبيعية تعتمد على الظروف البيئية والعوامل الخارجية مثل الرياح ودرجة الحرارة، بينما تعتمد أنظمة التهوية المركزية الميكانيكية على المعدات الكهربائية لضمان تدفق الهواء المنعش، ويمكنك اختيار النظام المناسب بحسب متطلبات المبنى واحتياجاته.
نظم تهوية ميكانيكية ذات حجم ثابت من الهواء Constant Air Volume (CAV) نظام تهوية ميكانيكية ذات حجم متغير من الهواء Variable Air Volume (VAV) مناسباً لتهوية أو تبريد وتسخين مساحة واحدة محددة، بوساطة النظام يمكن التحكم في كمية الهواء الداخل والخارج والمسترجع Recirculated للمبنى. نظاماً مناسباً لتهوية وتكييف وتسخين أكثر من مساحة في وقت واحد يمكن التحكم في كمية الهواء الكلية الداخلة للنظام يمكن التحكم في كمية الهواء الكلية الداخلة للنظام فيه تستخدم مجموعة من صناديق الهواء المختلفة الأحجام ( VAV) – Boxes وكل صندوق منها مزوّد بصمام يمكن التحكم فيه، وبناءً ع لى هذا التحكم يمكن تغيير حجم الهواء الداخل إلى المساحة المراد تكييفها أو تدفئتها وبالتالي الحصول على درجة الحرارة المطلوبة
في هذا النوع من التهوية يدخل الهواء الخارجي للمبنى بواسطة مراوح الشفط المتوفرة داخل المطابخ والحمامات . ومن خلال أنظمة التهوية والتكييف المركزية ، ويكون الهدف من التهوية الميكانيكية للمبنى تحقيق ما يلي: – توفير جو بيئي مريح وصحي. – ضبط درجات الحرارة ومستوى الرطوبة داخل المبنى. – ضبط الفرق في درجات الحرارة ما بين هواء الداخل والخارج ليظل هواء الداخل مناسباً ومريحاً بصفة مستمرة. – سحب الأدخنة والحرارة والروائح والملوثات من داخل المبنى. وفي هذا النوع من التهوية يُسحب أيضاً الهواء الداخلي للمبنى بواسطة مراوح شفط من خلال ممرات هوائية خاصة Ducts ، ويستبدل بهواء خارجي يمير من خلال فلاتر تنقية قبلم روره على وحدات التبريد. ووفقاً للمعايير القياسية الأمريكية (4) فإن فتحات دخول الهواء من الخارج Intakes، يجب أن تكون على بعد لا يقل عن 7,62 متر من فتحة خروج الهواء من داخل المبنى Exhaust Outlets، أو من أي مصدر تلوث آخر يكون ارتفاع مداخنها يتراوح ما بين (5 – 8) متر . والمعدل القياسي بالنسبة لكمية الهواء الخارجي الداخل لأنظمة التكييف والتهوية يجب أن يتراوح ما بين (5 – 10) قدم مكعب / الدقيقة ، وهو ما يعادل (2,5 – 5 لتر / ثانية) / الفرد يقصد بمعدل التهوية Ventilation Rate (VR) (2) : بأنه معدل استبدال الهواء الداخلي بهواء خارجي، أو ويعبّر عنه بعدد مرات تغير الهواء الخارجي في وحدة الزمن (تغير الهواء / الساعة) ( ACH)، أو يعبّر عنه بحجم دخول الهواء الخارجي في وحدة الزمن. – قدم مكعب هواء خارجي / الدقيقة CFM – متر مكعب هواء خارجي / الساعة CMH – لتر هواء خارجي / الفرد ( L/Sec) person
3. أنظمة التهوية المختلطة: من حلول التهوية المتوازنة التي تجمع بين تقنيات التهوية الطبيعية والميكانيكية لتحقيق أفضل أداء في تحسين جودة الهواء داخل المباني الحديثة، وذلك بناءً على الظروف الداخلية والخارجية، تهدف هذه الأنظمة إلى الاستفادة من مزايا كلا النوعين لتوفير بيئة داخلية مريحة وصحية مع تحقيق كفاءة طاقة جيدة خاصة في الأيام عالية الحرارة والرطوبة. التهوية ذات الوضع المختلط هي نهج هجين لتكييف المساحة يستخدم مزيجًا من التهوية الطبيعية من النوافذ القابلة للتشغيل (إما يدويًا أو يتم التحكم فيها تلقائيًا)، والأنظمة الميكانيكية التي تشمل معدات توزيع الهواء ومعدات التبريد للتبريد. يبدأ المبنى المختلط المصمم جيدًا بتصميم ذكي للواجهة لتقليل أحمال التبريد. ثم يدمج استخدام تكييف الهواء متى وأينما كان ذلك ضروريًا، مع استخدام التهوية الطبيعية كلما كان ذلك ممكنًا أو مرغوبًا فيه، لتحقيق أقصى قدر من الراحة مع تجنب الاستخدام الكبير للطاقة وتكاليف التشغيل لتكييف الهواء على مدار العام. [ 1 ] [ 2 ]
هناك معايير تصميمية لأنظمة التكييف (HVAC) تستخدم لضمان الراحة الحرارية، الجودة الهوائية، وكفاءة استهلاك الطاقة في المباني . وهم : اولا : معيار “ASHRAE” ثالثا : (Leadership in Energy and Environmental Design) ثانيا : معايير كود البناء الدولي International Building Code - IBC رابعا : كودات التصميم المحلية ) الكـــود المصـري )
اولا : معيار ASHRAE معيار ASHRAE هو مجموعة من المعايير التي وضعتها الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء هذه المعايير تهدف إلى توجيه تصميم وتنفيذ أنظمة الــ ( HVAC ) في المباني، وذلك لضمان الراحة الحرارية، كفاءة استهلاك الطاقة وجودة الهواء الداخلي
: ASHRAE 62. 1 • يُركز هذا المعيار على جودة الهواء الداخلي , يحدد متطلبات التهوية في المساحات التجارية والسكنية المختلفة لتوفير مستويات آمنة من الهواء النقي. • يحدد أيضًا معدلات التهوية المناسبة للمساحات المختلفة بناءً على عدد الأشخاص والأنشطة التي تحدث داخل هذه المساحات. يستخدم في تصميم قاعات الأفراح: المعدلات التصميمية للتهوية: معدل تدفق الهواء الخارجي: •المساحات الكبيرة ذات تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 لترات من الهواء الخارجي لكل ثانية لكل شخص. • تخصيص 0.3 لتر لكل ثانية لكل متر مربع من المساحة الأرضية لتلبية احتياجات التهوية الإجمالية للمكان. 2. معدل تبادل الهواء: •عدد مرات تبادل الهواء يتراوح بين 6 إلى 10 مرات في الساعة. 3. الرطوبة النسبية: • بالحفاظ على نسبة الرطوبة بين 30% و60%. 4. التحكم في الملوثات: •تكون مستويات ثاني أكسيد الكربون CO2 أقل من 1000 جزء في المليون. . 5 العوامل الأخرى: •توزيع الهواء بشكل متساوٍ عبر نظام التهوية. •تضمين فلاتر ذات كفاءة عالية.
ASHRAE 55 : - يتناول هذا المعيار الراحة الحرارية للمستخدمين في الأماكن المغلقة. يحدد المتطلبات المتعلقة بدرجة الحرارة، الرطوبة، وسرعة الهواء لتوفير بيئة مريحة للناس. - يتم استخدامه في مشاريع تصميم المباني مثل المكاتب، المستشفيات، المدارس، والمباني التجارية. 1. المتغيرات الرئيسية لمعيار ASHRAE 55: - درجة حرارة الهواء : 20 إلى 26 درجة مئوية اعتمادًا على النشاط ومستوى الملابس. - الرطوبة النسبية : 30% إلى 60% لضمان الراحة وتقليل نمو العفن والفطريات. - سرعة الهواء : بين 0.2 إلى 0.8 متر/ثانية يؤثر بشكل إيجابي على إحساس الشخص بالراحة. - الإشعاع الحراري : يشير إلى تأثير الأسطح المحيطة، مثل الجدران والنوافذ، على درجة حرارة الأفراد. - يعتمد المعيار على “معادلة توازن الطاقة” التي تأخذ في الاعتبار عوامل مثل الملابس، النشاط البدني، ودرجة حرارة البيئة. - لتحقيق الراحة الحرارية يجب أن تكون قيمة مؤشر الراحة الحرارية PMV) ) بين -0.5 و+0.5. - يستخدم المعيار مخطط راحة لبيان مستويات الرطوبة ودرجة الحرارة التي تضمن راحة الأفراد في مبنى معين.
: ASHRAE 90.1 يُعد هذا المعيار من أهم المعايير المتعلقة بـ كفاءة استهلاك الطاقة في أنظمة التدفئة والتبريد. يضع إرشادات لتحسين استهلاك الطاقة في المباني التجارية والمرتفعة, يتضمن أيضًا توصيات حول العزل، النوافذ، الأنظمة الميكانيكية، والإضاءة. 1. ASHRAE 90.1 يغطي عدة جوانب تتعلق بكفاءة الطاقة بما في ذلك: •الغلاف الحراري للمبنى: تحسين عزل الجدران والأسقف والنوافذ. •التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ( HVAC): يحدد متطلبات كفاءة الطاقة لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف •الإضاءة: يحدد كفاءة استهلاك الطاقة في الإضاءة. •الطاقة الكهربائية: تنظيم كفاءة توزيع الطاقة الكهربائية لضمان الحد الأدنى من الفقد. •المياه الساخنة للاستخدام المنزلي: متطلبات كفاءة سخانات المياه المنزلية واستخدام العزل في الأنابيب . 2. أرقام ومعايير أساسية من ASHRAE 90.1 إصدار 2019 بعض الأرقام الرئيسية: •الإضاءة: يجب ألا يتجاوز استهلاك الإضاءة الداخلية 0.90 وات/قدم مربع للمساحات المكتبية، • HVAC :الحد الأدنى لكفاءة وحدات التكييف المركزية يُحدد بناءً على نوع النظام •العزل الحراري: مثلاً، الجدران الخارجية في المناخات الباردة يجب أن يكون لديها قيمة عزل “ R” لا تقل عن 13 مشاريع مناسبة لاستخدام المعيار:- المباني التجارية الكبرى: الأبراج المكتبية والفنادق. - المرافق العامة: المستشفيات والمدارس.- المباني الصناعية: المرافق التي تتطلب أنظمة تدفئة وتبريد عالية الكفاءة -يُستخدم عندما يكون الهدف توفير الطاقة او الحصول على شهادات مثل LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
: ASHRAE 15 • هذا المعيار يُغطي السلامة في تصميم أنظمة التبريد والتكييف باستخدام مختلف أنواع المبردات 1. ASHRAE 15 يغطي عدة جوانب متعلقة بأنظمة التبريد: •أنظمة التحكم في التسريب: وجود أجهزة كشف تسرب وأنظمة تهوية للتحكم في انتشار مواد التبريد عند التسريب. •أنظمة التهوية: يحدد متطلبات التهوية في الغرف معدات التبريد لمنع تراكم المواد الخطرة. •التصنيفات الآمنة لمواد التبريد: يقوم بتصنيف المواد بناءً على سلامتها ومدى خطورتها . •أجهزة التحكم والسلامة: تركيب أجهزة سلامة مثل صمامات الأمان، ومفاتيح الضغط، وأجهزة فصل الكهرباء. •متطلبات المسافات: يحدد المسافات المطلوبة بين وحدات التبريد وبين المكونات الأخرى في النظام لتمكين التشغيل الآمن والصيانة. 2.بعض معايير أساسية من ASHRAE 15 ( إصدار 2019) : •مساحة التخزين لأنظمة التبريد: تحتوي على أكثر من 110 كجم من مادة التبريد فئة A1 تتطلب تهوية كافية بسعة تدفق هواء لا تقل عن 0.5 م³/دقيقة لكل كجم من مادة التبريد. •الكشف عن التسرب: وجود أجهزة كشف تسرب لمواد التبريد حيث تستخدم مواد تبريد عالية السمية أو القابلة للاشتعال (مثل فئات B2 أو A3). • معدلات التدفق لتهوية الطوارئ: تكون أنظمة التهوية قادرة على توفير معدل تدفق هواء يصل إلى 5 مرات في الساعة. •أنظمة التحكم: تصميم أنظمة التبريد بحيث يمكن إيقاف تشغيل النظام بأمان عند تجاوز الحدود المسموح بها. . 3. تصنيف مواد التبريد في ASHRAE 15 أحد الجوانب المهمة في المعيار هو تصنيف مواد التبريد إلى فئات بناءً على مستوى خطورتها: A1 غير قابلة للاشتعال، سامة منخفضة (أقل خطورة). A2L غير قابلة للاشتعال بشكل كبير ولكنها تتميز بقدرة محدودة على الاشتعال. A3 عالية القابلية للاشتعال، مثل البروبان B1، B2، B3: مواد ذات سُمّية أعلى من الفئة A، مع اختلاف في مستويات قابلية الاشتعال مشاريع مناسبة لاستخدام المعيار: الأبراج المكتبية والمجمعات التجارية الكبيرة -مصانع الأغذية والمشروبات - المستشفيات والمرافق الصحية
ثانيا : معايير كود البناء الدولي (IBC) المتعلقة بـ HVAC: • متطلبات التهوية: توفير تهوية مناسبة لضمان جودة الهواء الداخلي. • مكافحة الحريق: حماية مجاري الهواء من انتشار الحرائق باستخدام فواصل الحريق. • سلامة الهيكل: ضمان تثبيت وحدات HVAC بشكل آمن لتتحمل الأحمال مثل الرياح والزلازل. • جودة الهواء الداخلي: التأكد من جودة الهواء باستخدام الفلاتر الصحيحة ومستويات تهوية ملائمة ثالثا : معايير (LEED) المتعلقة بـ HVAC: • كفاءة استهلاك الطاقة: تشجيع استخدام أنظمة HVAC موفرة للطاقة وتقليل استهلاكها. • جودة الهواء الداخلي: زيادة التهوية واستخدام فلاتر فعالة لتحسين جودة الهواء. • التحكم في الرطوبة: أنظمة تتحكم في الرطوبة لمنع العفن وتحسين جودة الهواء. • الأنظمة المستدامة: تشجيع استخدام الطاقة المتجددة والأنظمة الذكية في HVAC. • الاختبار والتوازن: اختبار أنظمة HVAC للتأكد من كفاءتها وعملها بشكل صحيح.
كودات التصميم المحليه ( الكــود المصــري ) : 1. التصميم الهندسي : • يتطلب توافق تصميم أنظمة HVAC مع المعايير الهندسية المصرية. • تحديد حجم وقدرة أنظمة التكييف بناءً على حمل التبريد المطلوب، حسب حجم المبنى ونوع الاستخدام. 2. جودة الهواء الداخلي : • تحديد متطلبات التهوية اللازمة لضمان جودة الهواء الداخلي. • تشمل معدلات التهوية المناسبة لكل فرد ونشاط. 3. التوافق مع معايير السلامة : • تصميم أنظمة HVAC لمنع انتشار الحرائق باستخدام فواصل الحريق. • تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بجودة الهواء. 4. أنظمة التحكم : • تضمين أنظمة تحكم ذكية لدرجة الحرارة والرطوبة لتحسين كفاءة الطاقة. • القدرة على ضبط الأحمال بناءً على الاستخدام الفعلي للمبنى.
5. الصيانة الدورية : كودات التصميم المحليه ( الكــود المصــري ) : • وضع خطط لصيانة دورية لضمان كفاءة الأنظمة، مثل تنظيف الفلاتر وفحص المعدات. 6. التوافق مع الكودات الدولية : • يُفضل أن يتماشى التصميم مع المعايير الدولية مثل ASHRAE الذي تم ذكره لضمان الجودة. 7. توفير استهلاك الطاقة : • تسعى أنظمة HVAC لتقليل استهلاك الطاقة باستخدام تقنيات حديثة.
لتطبيق المعايير التصميمية لأنظمة التكييف في المباني بشكل صحيح ، يجب اتباع مجموعة من الخطوات المنهجية التي تضمن الأداء الفعّال للنظام . وهم : 1. فهم احتياجات المبنى : • تحليل نوع المبنى (سكني، إداري، تجاري) وعدد المستخدمين. • دراسة العوامل المناخية المحلية. 3. اختيار النظام المناسب : • حساب الحمل الحراري يساعد على تحديد سعة نظام التكييف المطلوبة. يشمل الحمل الحراري التقديرات المتعلقة بحرارة الشمس، الإضاءة، الأشخاص، والأجهزة داخل المبنى. أنواع الأنظمة: يجب اختيار نظام تكييف يناسب نوع المبنى (مثل أنظمة التكييف المركزي، التكييف المنفصل، أو وحدات الـ ( VRF 2. حسابات الحمل الحراري:
4. التصميم الهندسي لتطبيق المعايير التصميمية لأنظمة التكييف في المباني بشكل صحيح ، يجب اتباع مجموعة من الخطوات المنهجية التي تضمن الأداء الفعّال للنظام . وهم : • توزيع وحدات التكييف : بناءً على حسابات الحمل الحراري ومساحات المبنى، يتم تحديد مواقع وحدات التكييف لضمان توزيع هواء متساوٍ. • مجاري الهواء :( Ductwork Design) تصميم مجاري الهواء بشكل يناسب توزيع الهواء النقي في جميع أنحاء المبنى، مع الحرص على تقليل فقد الحرارة أو البرودة. 5. جودة الهواء الداخلي • فلاتر الهواء : استخدام فلاتر مناسبة لضمان جودة الهواء الداخلي • التحكم في الرطوبة : نظام التكييف يجب أن يكون قادرًا على التحكم في مستويات الرطوبة لمنع تكون العفن والبكتيريا 6. كفاءة الطاقة • العزل الحراري : عزل الجدران والأسقف والنوافذ لتقليل الحمل الحراري المطلوب وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة. • استخدام أنظمة ذكية : استخدام أنظمة تحكم ذكية لضبط درجة الحرارة أوتوماتيكيًا بناءً على وجود الأشخاص في الغرفة، مما يقلل من استهلاك الطاقة.
الانظمة الكهربائية
انظمة الطاقة الكهربائية أنظمة القوى الكهربائية هي الشبكات التي تنقل الطاقة الكهربائية عبر مسافات طويلة من المحطات الكهربائية إلى المنازل والمؤسسات والصناعات. تتألف هذه الأنظمة من مولدات كهربائية ومحولات تحويل الجهد والتيار الكهربائي، إلى جانب الكابلات والأسلاك الكهربائية التي تنقل الكهرباء. انواع أنظمة القوى الكهربائية وفقاً للجهد الكهربائي المستخدم والتيار الكهربائي وتطبيقاتها ، أنواعها أنظمة القوى العالية وأنظمة القوى المتوسطة وأنظمة القوى المنخفضة. - يستخدم الجهد العالي لنقل الكهرباء وذلك لتقليل الفقد الكهربائي متمثلة في المقاومة الكهربائية و ممانعة الكابلات الفقد يتناسب طرديا مع مربع التيار المار في الكبلات ولأن هذا الجهد العالي يمثل خطرا كبيرا على الكائنات يتم نصب خطوط نقل الكهرباء عالية على أبراج في أماكن خالية من السكان وبعيدة عن التجمعات السكنية بقدر كاف. - في الطرف الآخر لدى المستهلك يتم تخفيض الجهد العالي مرة أخرى ليصبح ملائما للاستخدام. استخدام عاكسات لتحويل التيار المستمر إلى متردد في الجهد العالي باستخدام اشباه موصلات قادرة على ذلك ابراج نقل الضغط العالي
انظمه الجهد المنخفض : الجهد المنخفض يعني أن قوة التيار الكهربائي منخفضة. تعمل الأجهزة الكهربائية الصغيرة بجهد منخفض حيث أن تدفق التيار العالي يمكن أن يتلف ويسبب قصرًا في الدائرة الكهربائية تتوفر الفولتية المنخفضة في 12 فولت و 24 فولت و 48 فولت. تُعرف أي أنظمة كهربائية تستخدم هذه الفولتية الثلاثة لتعمل باسم أنظمة الجهد المنخفض . - سكني : أنظمة أمن المنزل ، وأجراس الباب ، وأجهزة الاستشعار والإضاءة - تجاري : أنظمة مثل الحماية من الحرائق والاتصالات وأنظمة الأمن انظمه الجهد المتوسط: يشار عادة إلى نطاق 100،000 فولت بالجهد المتوسط ، (يشمل أنظمة 4160 فولت حتى 69 كيلوفولت في الفولتية العادية). تتمتع أنظمة توزيع الجهد المتوسط بالعديد من المزايا: -يعد استخدام نحاس أقل بشكل ملحوظ في شكل موصلات أصغر ومجموعات أقل من الموصلات. -بالإضافة إلى تقليل فقد الطاقة وانخفاض انخفاض الجهد العيوب: -يتم توزيع سعة طاقة أكبر بكثير على الحمل. -تعد أحجام المعدات الأكبر . -المزيد من تكاليف وفترات الصيانة الأطول لإصلاح المعدات من بين عيوب أنظمة الجهد المتوسط.
معدلات تصميم الأنظمة الكهربائية وتطبيقها في المباني توزيع الأحمال الكهربائية: - التصميم حسب الأحمال المتوقعة: يتم تقسيم الأحمال إلى فئات مثل الإنارة، المقابس الكهربائية، الأحمال الميكانيكية (المكيفات، المضخات، المصاعد). - أحمال الإنارة: يتم حساب أحمال الإنارة وفقًا للوائح الكود الوطني للكهرباء بناءً على نوع المبنى. 10 إلى 12 واط لكل متر مربع في المناطق السكنية، للمباني الإدارية، القيمة تتراوح بين 7 إلى 10 واط/م². - المقابس الكهربائية: يتم تصميم الدوائر للمقابس الكهربائية السكنية بناءً على حمل نموذجي يبلغ 100 واط لكل مقبس أو مجموعة مقابس لكل 4-5 أمتار من المساحة. 2 . حساب التيار الكهربائي والدوائر: - معادلة حساب التيار:  I = P / V حيث  I التيار (أمبير)،  P القدرة (واط)، و  V الجهد (فولت). - قواطع الدوائر الكهربائية: كما في الكود المصري، يتم تصميم الدوائر لتتحمل التيار الأقصى مع مراعاة الأمان. يتم عادة استخدام قاطع 16 أمبير للمقابس في الدوائر المنزلية، بينما تستخدم قواطع أكبر (32 أمبير) للأجهزة الكبيرة مثل المكيفات ،الفولتية المعيارية في الكود المصري عادة ما تكون 220 فولت للأحمال المنزلية
معدلات تصميم الأنظمة الكهربائية وتطبيقها في المباني 3 . لموصلات والكابلات الكهربائية: - الموصلات المناسبة: يعتمد اختيار حجم الموصلات على التيار وحجم الحمل ومسافة النقل. أحجام الأسلاك (الكابلات) في الكود المصري، يتم تحديد حجم الأسلاك بناءً على التيار الذي ستحمله الأسلاك. على سبيل المثال:1.5 مم² لتحمل حتى 16 أمبير (إضاءة) ، 2.5 مم² لتحمل حتى 20-25 أمبير (المقابس) ، 4 مم² لتحمل حتى 32 أمبير (الأجهزة الكبيرة). الموصلات الرئيسية (أسلاك التغذية الرئيسية): يتم استخدام موصلات أكبر حجمًا مثل 10 مم² أو 16 مم² للأحمال الأكبر أو لوحات التوزيع الرئيسية. - التنسيق مع المعايير: يجب أن يتم اختيار الموصلات بما يتوافق مع الجهد والتيار. 4 . نظام التأريض: - التأريض الوقائي: يتم التأريض في جميع الأنظمة الكهربائية وفقًا للمعايير لضمان سلامة الأفراد وحماية المعدات من تلف ناتج عن الصواعق أو الفشل الكهربائي. -المقاومة القصوى : الكود المصري يتطلب مقاومة تأريض لا تزيد عن 10 أوم
معدلات تصميم الأنظمة الكهربائية وتطبيقها في المباني 5. تصميم لوحات التوزيع: - توزيع الأحمال: يتم تقسيم الأحمال على دوائر فردية أو فرعية، مع استخدام لوحات توزيع مناسبة وفقًا للقدرة الإجمالية للمبنى. القدرة الإجمالية للوحات التوزيع:يتم تصميم اللوحات السكنية بناءً على الحد الأدنى للتيار المطلوب، وفي العادة تكون قدرة لوحة التوزيع الرئيسية في الشقق السكنية 63 أمبير أو 100 أمبير، للمباني الكبيرة، يمكن استخدام لوحات رئيسية تصل إلى 400 أمبير أو أكثر. - حساب سعة اللوحة: يفضل أن تكون سعة اللوحة ( Main Distribution Panel) أكبر بنسبة 20% من الحمل المتوقع كإجراء احترازي. 6. أنظمة الحماية الكهربائية: - الوقاية من التيارات الزائدة: يتم تصميم الأنظمة لحماية جميع الدوائر والمعدات من التيارات الزائدة باستخدام قواطع الدوائر أو الفيوزات. - حماية من التفريغ الكهربائي: في الكود المصري، يتم استخدام قواطع تفريغ بقيمة 30 ملي أمبير للحماية من التسرب الأرضي للأشخاص، بينما تتراوح القواطع الأكبر لحماية الأجهزة من 60 إلى 100 ملي أمبير.
انظمه واجهزه الحمايه من الحريق
أنظمة إنذار الحريق تلعب دورًا حيويًا في حماية الأرواح والممتلكات. تعمل هذه الأنظمة على كشف الدخان أو الحرارة وتنبيه الأشخاص بوجود حريق محتمل، مما يمنحهم الوقت الكافي للإخلاء الآمن واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطفاء الحريق. اجهزة الانذار اهميته : 1 - اكتشاف الحريق في وقت مبكر 2 – انقاذ الارواح و الممتلكات 3 – تقليل الخسائر المادية
انظمة انذار الحريق نظام الإنذار الذكي Smart Fire Alarm System نظام الإنذار المعنونة Addressable Fire Alarm System نظام الإنذار التقليدي Conventional fire alarm system النظام الذكي بيستخدم تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي يكشف الحريق ويحلل البيانات ويستطيع التنبأ بالمشاكل قبل حدوثها هذا النظام أكثر تطورًا، كل جهاز في النظام (مثل الكاشف أو الإنذار) يكون له عنوان خاص. عندما يحدث حريق، النظام يحدد الجهاز المحدد الذي اكتشف الحريق. هذا النظام يعتمد على تقسيم المبنى إلى مناطق ) Zones) عند حوث الحريق النظام يحدد المنطقة التي يحدث فيها المشكلة، لكنه لا يقوم بتحديد في أي جزء من المنطقة مثال: النظام يقدر يكتشف زيادة غير طبيعية في درجة الحرارة ويعطيك تنبيه قبل حدوث الحريق مثال: اذا هناك كاشف في غرفة معينة في الطابق الثاني، النظام يعطيك بالضبط أي جهاز اكتشف الحريق. مثال: بيت كبير وكل طابق يعتبر منطقة، النظام يحدد الطابق الذي يحدث فيه الحريق فقط.
اجهزة الاستشعار أجهزة تقوم بقياس واكتشاف الكميات الفيزيائية وتحويلها إلى إشارات يمكن تفسيرها بواسطة مراقب أو أداة اجهزة استشعار حراري : يمكنه اكتشاف التغيرات في درجات الحرارة اجهزة استشعار الدخان : استشعار الاشعة تحت الحمراء أو الضوء المرئي للكشف عن وجود الدخان في البيئه أجهزة استشعار الغاز: رصد الغازات الضارة المتصاعدة من الحرائق،مثل أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون والمواد الكيميائية الاخر , حساسة للتغيرات في تركيز الغازات وتنبيه المستخدمين بوجود خطر أجهزة استشعار اللهب : تستخدم هذه الاجهزة في رصد الحرائق في وقت مبكر وتنبيه المستخدمين
هو أحد انواع انظمة انذار الحريق التي تعمل على كشف الدخان الناتج عن الحرائق الكربونية التي تميز الدخان الخارج منها بحمل العديد من ذرات الكربون يحدث في خالة الدخان المصحوب بلهب يتكون هذا الجهاز من غرفة مملوءة بمادة مشعة تعمل على اتصال التيار الكهربائي بها، فإذا ما تصاعد الدخان الذي يحتوي على مادة الكربون تحدث عملية ”التأين“ أي تتفاعل ذرات الكربون مع المادة المشعة، وهو ما يعمل على انقطاع التيار الكهربي وبذلك ينطلق الانذار يستخدم في المنازل و المكاتب و المحلات التجارية مكوناته : 1 – غلاف خارجي من البلاستيك 2 – غلاف معدني ( يعمل ككائن مشع يحمل شحنات ايجابية ) 3 – شبكة شحنية (توجد داخل الكاشف وتكون مشحونة بشحنة سالبة. تعمل الشبكة الشحنة كجهاز استشعار يتأثر بتغيرات التأيين الناتجة عن وجود الدخان، مما يؤدي إلى كسر الدائرة الكهربائية وتوليد إشارة إنذار) 4 – منطق الكشف و النذار ( يتكون من دائرة إلكترونية تحليلية تحسب التغيرات في التأيين وتنتج إشارة إنذار عندما يتم كسر الدائرة الكهربائية تشغل هذه الدائرة عادة جرس إنذار أو تتصل بنظام إنذار مركزي ) كاشف الدخان الايوني
كاشف الدخان الايوني عيوب مميزات إنذارات كاذبة يعتبر كاشف الدخان األيوني أكثرعرضة لانذارات كاذبة، وذلك بسبب استجابته للعديد من الجسيمات الاخرى مثل الغبار والرطوبة، وهذا قد يؤدي إلى إزعاج المستخدمين وتجاهل الانذارات الحقيقية استجابة سريعة يعتبر كاشف الدخان الايوني حساس و قادر على اكتشاف الدخان بسرعة فائقة عدم كفاءة في كشف بعض الحرائق يعتبر كاشف الدخان األيوني أكثر فعالية في كشف الحرائق الكبيرة والتي تترافق مع كميات كبيرة من الدخان كشف فعال يمكن لكاشف الدخان الايوني اكتشاف نوع واحد من الجسيمات الموجودة في الدخان ( الكربون ) صيانة مستمرة يتطلب كاشف الدخان الايوني صيانة دورية لتنظيفه من الغبار والاوساخ، ويجب استبدال المادة المشعة بانتظام وفقا للمتطلبات الامنية تكلفة منخفضة يكون كاشف الدخان الايوني أرخص في الشراء
تعتمد هذه التقنية على الضوء أو الليزر في الكشف عن األدخنة وإطالق اإلنذار، حيث إن الادخنة تعمل على قطع الشعاع الضوئي المتصل بين شريحتين ضوئيتين في هذا الجهاز، وهو ما يؤدي إلى إطالق الانذار بشكل فوري يعمل هذا الجهاز بكفاءة عالية مع األدخنة السوداء أو التي تتميز باللون الداكن ما يجعله أحد انواع انظمة انذار الحريق الهامة في الحرائق. مكوناته : 1 – مصدر ضوء 2 – مستقبل ضوء 3 – غلاف الكاشف ( يتم وضع المصدر والمستقبل في غلاف واحد مع فتحات صغيرة تسمح بمرور الدخان إلى داخل الكاشف ) 4 – دائرة الكشف و الانذار (عندما يتم اكتشاف تغيرات كبيرة في الاشارة بسبب وجود الدخان، يتم توليد إشارة إنذار لللاشارة إلى وجود حريق ) 5 – بطارية او مصدر طاقة يستخدم في المباني السكنة و التجارية و المكاتب و المستشفيات و المنشئات الصناعية كاشف الدخان الضوئي
كاشف الدخان الضوئي عيوب مميزات حساسة للتلوث البيئي قد يتأثر كاشف الدخان الضوئي بتراكم الغبار أو الرواسب البيئية على الاجزاء مما يؤدي الى الانذارات الكاذبة استجابة سريعة يتميز كاشف الدخان الضوئي بقدرته على الكشف عن وجود الدخان بسرعة فائقة عرض الاشارة البصرية فقط يعتمد كاشف الدخان الضوئي بشكل أساسي على إشارة ضوئية للانذار وهذا يعني أنه يعتمد على قدرة الاشخاص المتواجدين في المكان على رؤية أو سماع الانذار عدم تدخل بيئي محدود عمل كاشف الدخان الضوئي بناء على اختلاف كمية الضوء المستقبلة فإنه لا يتأثر بشكل كبير بتأثيرات الغبار أو الرطوبة أو العوامل البيئية الاخرى قدرة محدودة في الكشف عن أنواع الدخان يعتمد كاشف الدخان الضوئي على اكتشاف الدخان الذي يتسبب في حجب الضوء بالتالي قد يكون غير نافع في كشف بعض أنواع الدخان الخفيفة صيانة منخفضة يعتبر كاشف الدخان الضوئي جهاز بسيط يتكون من عدد قليل من المكونات
كاشف الدخان بالعينة الهوائية Detection Smoke Sampling Air ستخدم كاشف الدخان بالعينة الهوائية للكشف عن وجود الدخان في الهواء عن طريق جمع عينة من الهواء وتمريرها عبر جهاز الكشف الذي يحتوي على مادة كاشفة للدخان. اذا كان هناك دخان في العينه سيتفاعل مع الماده الكاشفه و يؤدي الي اطلاق اشاره تحذيريه أماكن الاستخدام يستخدم في المباني الكبيره مثل المستشفيات و المصانع يتكون من : شبكه توزيع انابيب مروحه الشفط منافذ اخذ عينات الهواء طريقه العمل : تقوم مروحة الشفط الموجودة في مبيت الكاشف بسحب الهواء من المنطقة إلى الكاشف من خلال منافذ أخذ عينات الهواء أو الانابيب يعمل قبل ظهور الدخان في مراحل مبكره
مميزات عيوب يعمل في مراحل مبكره تؤثر الظروف البيئيه مثل الغبار علي دقه الكشف يتم تحديد الموقع بدقه عاليه يحتاج الي صيانه دوريه يحتوي علي انظمه متعدده من الإنذارات علي حسب مستوي الخطر تكلفته عاليه بلمقارنه ببعض الانظمه الأخرى
يعتبر هذا الجهاز هو أفضل جهاز انذار حريق لانه يجمع ما بين مميزات كاشف الدخان الضوئي وكاشف الدخان الايوني، وبذلك تكون قدرته على اكتشاف الحرائق أكبر من الاجهزه التي تعتمد على تقنية واحدة في اكتشاف الحرائق. مكونات الكاشف: غرفه للكشف وتحتوى الغرفه على باعث للضوء وجهاز استشعار مميزات عيوب يتميز بسرعه الاستجابه بطيئه في الكشف عن جزيئات الدخان الصغيره اكثر دقه من الكاشف الايوني طريقه العمل : يوجد غرفتين مشحونتين بتيار هواء واحده مفتوحه و الأخرى مغلقه تكتشف دائرة إلكترونية أن هناك اختلافًا في التيار بين الغرف المفتوحة والمغلقة، وتطلق الإنذار. كاشف الدخان األيوني الضوئي Ionization and optical Smoke Detector
- كاشف الغاز الالكتروني هو جهاز يقوم بالكشف عن وجود أنواع مختلف من الغازات في منطقة معينة - وهو يقوم بالكشف عن تسرب الغاز ومن ثم يتم المحاكاة مع نظام التحكم الموجود للتعامل مع اإلشارة سواء بإصدار صوت إنذار أو بإرسال رسالة إلى جوال المختص أو غيره حسب نظام التحكم الموجود - كاشف الغاز يمكنهن الكشف عن الغازات القابلة لإلحتراق، قابلة لإلشتعال والسامة، واالكسجين . - أجهزة الكشف عن الغاز عادة تعمل بالبطارية ويتم إنتاج أجهزة الكشف عن الغاز كأجهزة محمولة أو ثابتة كاشفات تسرب الغاز اللكترونية
مما يتكون جهاز كاشف الغاز ويتكون جهاز الكشف من اثنينن من اللوالب من البالتين وكلهما مطلي بطبقة من اللومينا ولكن أحدهما يكون محفز بالبلديوم الخاص الذي يسبب األكسدة أما االخر لم يتم معالجته بالبلديوم من أجل منع االكسدة عليه ليتم غلق الدائرة وإحداث إنذار عند الكشف عن ,.تسرب الغاز الكاشف المحفز لألكسدة ويستند مبدأ عمل هذه المجسات على أكسدة الغازات القابلة لإلشتعال على سطح العامل الحفاز مع عنصر التدفئة الكهربائية . حيث يمر التيار من خلل اللوالب من أجل الوصول إلى 450 درجة مئوية حيث تسمح أكسدة الغاز. والكسدة تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة فقط في اللولب المعالج لألكسدة كما ذكرنا سابقا مما تسبب في عدم اإلتزان . في الدائرة وبذلك يتم الكشف عن تسرب الغاز المثبطات: مثل المركبات الهالوجنية وثاني أكسيد الكبريت وحمض الكبريتيك وتسبب فقدان حساسية . مؤقتة في أجهزة اإلستشعار أما السموم مثل زيوت السيليكون والشحوم ، والراتنجات ، الهالونات ، والكلور والفلور و البروم ، الفريون ، استرات الفوسفات ، رابع إيثيل الرصاص، و ثلثي كلور البنزين ، وحامض بولي كلوريد الفينيل و البخرةن ، والمواد المسببه للتاكل وهذه السموم تؤثر على استجابة هذا النوع من الكاشفات و طول عمره و تتسبب في . انخفاض كببر في حساسيته
المميزات العيوب مبدا العمل بسيط يمكننأن يتسمم ببعض المركبات مثل السيليكون وفقدان الحساسية عند التعرض لتركيزات عالية للغازات صالحة لجميع الغازات القابلة لإلشتعال منخفض التكلفه و يمكن استبدالها بسهوله وقت الاستجابه قصير جدا أقل من 15 ثانية
.يستند جهاز اإلستشعار بالشعة تحت الحمراء على مبدأ أن الغازات تمتص طاقة الضوء عند طول موجي معين وتستخدم اجهزة اإلستشعار بالشعة تحت الحمراء في مراقبة الغازات الغازات التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الذرات تمتص الشعة تحت الحمراء ، لذلك غازات مثل ثاني أكسيد الكربون ، وأول أكسيد الكربون لا يمكن الكشف عنها ولكن الغازات التي تتكون من ذرة واحدة مثل الكسجين .الكربون والميثان وثاني أكسيد الكبريت يمكن الكشف عنها بواسطة الكاشف. أجهزة الكشف باالشعة تحت الحمراء المكونات مصدر للاشعه تحت الحمراء ( مصباح ) حجره العينه الكاشف
المميزات العيوب محدده للكشف عن غاز معيين الاتربه و الاوساخ تضعف الاستجابه صيانه قليله نسبيا ليس مناسبة تماما لتطبيقات الغاز المتعددة استجابه سريعه يتاثر بلرطوبه و الماء عدم التاثر بلسموم التكلفه الاوليه عاليه يتم توجيه ضوء االشعة تحت الحمراء ثم من خالل حجرة العينة نحو الكاشف و الكاشف من شأنه أن يزيل كل الضوء .باستثناء الطول الموجي للغاز المراد الكشف عنه شدة ضوء الاشعه تحت الحمراء التي تصل إلى الكاشف يرتبط عكسيا مع تركيزالغاز المستهدف في حجرة العينة .عندما يكون تركيز الغاز في الغرفة صفر ،. فإن الكشف عن تلقي شدة الضوء يكون تام كلما يزيد تركيز الغاز ،فان شدة ضوء الشعة تحت الحمراء نتتناقص
المصادر: National Fire Protection Association (NFPA) كود الحريق المصري الجزء الثالث (305) الكود المصري لاسس تصميم و تنفيذ التوصيلات الكهربائية (1/302) كود ASHRAE 62.1-2022 كود 90.1 ASHRAE كود ASHRAE 15 كود ASHRAE 55 Chat gpt