AtmosAir の IAQ ASHRAE 62.1 準拠

AtmosAir DBD BPI テクノロジーにより、建物は換気のために大量の外気のみに依存することなく、ASHRAE 標準 62.1 屋内空気品質手順に準拠することができます。 AtmosAir DBD BPI は、何千もの承認およびスタンプが押された ASHRAE 62.1 屋内空気品質手順プロジェクトの設計に不可欠な部分です。

AtmosAir DBD BPI などの空気清浄機は、他の方法 (つまり、発生源管理と室内汚染物質の希釈) の代替または補完として室内汚染物質濃度を低減するために、ASHRAE 62.1 室内空気質手順内で許可されています。

「IAQP は、屋内と屋外に基づいて、屋内環境における設計化合物 (DC) と PM2.5 の濃度を設計限界 (DL) 未満に維持するための屋外気流の設計速度を決定するために使用される VRP の代替品です。発生源、空気清浄、その他の変数。これらの屋外空気要件は、質量平衡方程式を使用して計算されます。入居者の満足度や室内 DC 濃度の検証は建物完成後に実施する。 IAQP により、良好な空気品質を提供するためのよりコスト効率の高いソリューションが可能になり、VRP よりも優れた空気品質を達成できる可能性があります。」

アトモスエアは、脱炭素化基準に関する AHRAE の IAQP コンプライアンスを満たすことで、より良い未来を築いています。

ASHRAE 62.1 委員会による公式解釈

25 年 2015 月 62.1 日、ASHRAE 規格 XNUMX 委員会は、規格内の文言を解釈して、懸念される汚染物質を除去する方法として空気清浄を使用することは、外気の流れを減らす許容可能な方法であると明確に述べ、断言する公式文書を発行しました。

浄化システムの効率が高くなるほど、室内で生成された汚染物質を希釈するために必要な換気量が少なくなります。 ASHRAE 62.1 の元委員長であるデニス・スタンケ氏は、空気清浄に関する自身の解釈を ASHRAE 委員会に提示し、委員会に正式に返答し、解釈を承認するよう求めました。この解釈の目的は、空気清浄が外気の流れを減らす方法として ASHRAE によって承認されていることを一般に明らかにすることです。解釈文の抜粋を以下に示します。

デニス・スタンケ氏による通訳: 必要なマスバランス分析を使用してゾーンの屋外空気流量を決定する場合、「その他の関連パラメーター」という表現により、ガス状エアクリーナー、粒子フィルター、またはその両方を使用して汚染物質を除去し、それによってゾーンに必要な屋外空気流量を減らすことができます。空気清浄のないゾーン。

質問:この解釈は正しいでしょうか?

ASHRAE 基準 62.1 委員会の回答: はい

AtmosAir は、1,000 を超える ASHRAE 62.1 の承認および刻印を受けた ASHRAE 62.1 室内空気品質手順の機械設計に不可欠な部分です。

ASHRAE 規格 62.1 換気量の決定手順

ASHRAE 規格 62.1 では、以下に説明するように、最小機械換気量を決定するための XNUMX つの設計パスが定義されています。これらの手順は、国際機械規格 (IMC) およびほとんどの建築基準法でも採用されています。

  換気量手順 (VRP) おそらくその単純さのため、一般的に採用されています。

  • ユーザーは、表にリストされているように建物タイプの最低換気量を設定します。建物の特徴に関係なく、室内の空気の質は許容範囲内であると想定されます。
  • VRP は、室内の空気を継続的に置き換え、人、建築材料、家具によって生成される汚染物質を除去するために、大量の外気を取り込むことのみに依存しています。 VRP は換気率が非常に控えめに設計されているため、空間が過換気になることがよくあります。

 

  室内空気質手順 (IAQP) はパフォーマンスベースで柔軟性があり、エネルギー効率が高くなります。外気に完全に依存しない、計算された換気アプローチです。 AtmosAir DBD BPI テクノロジーは、ASHRAE 62.1 IAQP ガイドラインを利用して、エネルギーを節約しながら室内空気の質を提供します。

  • 換気率は、建物の用途によって規定されるのではなく、汚染源の排出率と望ましい室内濃度に基づいて計算されます。
  • 設計者は、気相空気清浄などの発生源管理および除去対策を自分のものにし、必要に応じて換気量をスマートに調整できます。
  • AtmosAir DBD BPI テクノロジーなどの空気清浄テクノロジーを使用することは、VRP に記載されている以上に外気の流れを減らすために許容される方法です。
  • AtmosAir は、表 6-5「設計化合物、PM2.5、およびその設計限界」にリストされている設計化合物に対する質量バランス分析を提供します。 「設計限界」と呼ばれる濃度限界は、表 6-5 に指定されています。設計換気は、各 DC、DC の混合物、および PM2.5 の計算された濃度がその制限を超えないようにする必要があります。

 

懸念される汚染物質から継続的かつ効率的に空気を浄化する空気浄化システム (エア クリーナー) を適切に設置することが、IAQP に従い、適用するための鍵となります。 ASHRAE 62.1 IAQP には、特定の汚染物質に基づいて空間の換気ニーズを柔軟に調整できるという利点があります。このようなユーザーの柔軟性により、健全ではあるが VRP で規定されている換気量よりも低い換気量を採用することでエネルギーを節約できます。

AtmosAir システムは、ASHRAE 62.1-2022 標準要件に正式に準拠しており、IAQP 内に適合します。これは、ASHRAE が最近発表した公式解釈で明確に述べられています。一般的な外気の割合の削減は 50% ですが、換気の削減は、建物の設計入力の数に応じて、多かれ少なかれ潜在的に大きくなる可能性があります。

AtmosAir は、IMC 2021、ASHRAE 62.1-2022、ASHRAE 90.1、IECC 2012 の要件を設計して満たす機能を提供します。

ASHRAE 62.1 IAQP テスト要件

規格 62.1-2022、セクション 6.3.4 空気清浄試験は、62.1 の補遺 N の一部として、汚染物質の除去効率を実証するための試験プロトコルを示しています。

ASHRAE に従って、テストは第三者によって実行されるものとします。 カスタム効率テスト 設計に含まれるすべての化合物に対して実施され、以下に準拠するものとします。

  1. 空気清浄を作動させずにバックグラウンド濃度をテストします。
  2. 空気清浄を作動させた状態での出力濃度のテスト。
  3. IAQP設計の動作条件に適合する空気清浄動作条件下で実施すること
  4. 表 7-1 に指定されている分析および定量のための関連する実験室の方法を使用して実施されます。

 

AtmosAir は、承認されたテスト方法 ANSI/AHAM AC-1 に対するサードパーティのテストを公開しました。 ANSI/AHAM AC-1 は、ASHRAE 規格 241 でも承認された試験方法として認められています。 AtmosAir は、ASTM、CADR、ISO のテスト規格に準拠した標準化されたテスト結果も公開しています。 AtmosAir は、国家登録試験機関である Intertek ETL によって UL-2998 オゾンフリーであることも検証されています。同様に重要なことは、AtmosAir は 500 億平方フィートを超える敷地に設置されており、100 を超える実際のプロジェクトからのサードパーティのテスト データを公開しています。

AtmosAir テクノロジーは、ASHRAE 62.1 の室内空気品質手順に完全に準拠しています。

国際機械規格への準拠

さらに、国際機械規格 (IMC) では、ASHRAE の IAQP の使用が特に許可されています。

IMC のセクション 403.2 には、次のように記載されています。「登録された設計専門家が、人工換気システムの設計が、格納容器の最大濃度がセクション 403.3 に従って決定された外気換気の速度によって得られる最小必要速度を超えないようにすることを実証する場合、屋外の空気は、そのような工学的なシステム設計に従って削減されるものとします。」

IMC の公式解説では、「人工換気システムは空気の質を制御する直接的な方法であり、ASHRAE 62.1 では『屋内空気質手順』として分類されるでしょう。」と述べられています。

まとめ

AtmosAir テクノロジーは、ASHRAE 62.1-2022 屋内空気品質手順に完全に準拠しています。

AtmosAir は、1,000 を超える ASHRAE 62.1 の承認および刻印を受けた ASHRAE 62.1 室内空気品質手順の機械設計に不可欠な部分です。

AtmosAir は、IMC 2021、ASHRAE 62.1-2022、ASHRAE 90.1、IECC 2012 の要件を設計して満たす機能を提供します。