Hava Kanalı Sızdırmazlık Testleri ve Commissioning (Cx) Sürecine Etkisi

Binalarda, tesislerde ve işletmelerde, işletme maliyetlerini minimum değerde tuta-rak tasarlanan mekanik sistemlerin verimli bir şekilde çalışması uygun sistem seçi-mi, projelendirme, kaliteli malzeme, uygun imalat ve montaj işlemleri ile doğrudan ilgilidir. Ancak sistemin istenilen parametreleri (sıcaklık, debi vb.) sağlayabilmesi ve sürdürülebilir olması bir commissioning süreci gerektirmektedir. Bu çalışmada iklimlendirme sistemlerinde uygulanan hava kanalı sızdırmazlık testlerinin temel prensipleri, uygulanışı, uluslararası standartların kabul kriterleri ile uygulama sı-rasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yöntemlerine değinilerek, hava kanalı sız-dırmazlık testlerinin commissioning sürecindeki yeri ve etkisi incelenmiştir.

Air Duct Leakage Tests and Effect On Commissioning (Cx) Process

Efficient operation of mechanical systems designed in buildings, facilities and businesses by keeping operating costs to a minimum is directly related to proper system selection, project design, quality material, appropriate manufacturing and assembly processes. However, the system’s ability to provide the desired parameters (temperature, flow, etc.) and to be sustainable requires a commissioning process. In this study, the basic principles, application, the acceptance criteria of international standards, the problems encountered during the application and the solution meth-ods encountered during the application, the place and effect of the air duct leakage tests in the commissioning process were examined.

___

  • [1] Heperkan, H., Gürsel, D., Avrupa’da Geçerlilik Denetimi Çalışmaları Commissioning, 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi.
  • [2] Bilge, M., Yeşilbaş, M., Geçerlilik Denetimi (Commissioning-Cx) Kavramına Bir Yaklaşım, 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi.
  • [3] Smacna, “HVAC Air Duct Leakage Test Manual”, 7th Printing, 2003.
  • [4] Eurovent 2/2 “Air Leakage Rate In Sheet Metal Air Distribution Systems”.
  • [5] BS EN 1507 Standard, “Ventilation For Buildings - Sheet Metal Air Ducts With Rectangular Section - Requirements For Strength and Leakage”, 2006.
  • [6] Ashrae Standard 90.1, “Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings”, 2007.
  • [7] DW 143, “A Practical Guide to Ductwork Leakage Testing”, 2000.
  • [8] System Pressure Testing for Leaks, McGill Air Flow, 2014.
  • [9] Nuclear Air Cleaning Handbook, U.S. Department of Energy, Washington, 2003.
  • [10] DW 144, “Sac Kanal İmalat ve Montaj İşleri Teknik Şartnamesi, MTMD Yayınları, 2018.
  • [11] T.C. Sağlık Bakanlığı, “Hastane Steril Alanlarının Hijyenik Kontrolleri ve Havalandırma Sistemlerinin Gereksinimlerine Yönelik Kılavuz Standart DIN 1946-4 2008 Std. Uyarınca”, Haziran 2012.
  • [12] DIN 1946-4 Standard, “VAC Systems In Buildings And Rooms Used In The Health Care Sector”, 2008.
  • [13] VDI 2167 Standard, “Building Services in Hospitals Heating, Ventilation and Air-Conditioning”, 2007.
  • [14] Can, A., “Orifis ile Debi Ölçülmesinde Güvenilirlik ve Hassasiyetin Termodinamik Değerlendirmesi”, 8. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi.
  • [15] EN 1751 Standard, “Ventilation for Buildings - Air Terminal Devices – Aerodynamic Testing of Dampers and Valves”, 2014.
  • [16] Engineered Air Balance Co. Teknik Dokümanları.
  • [17] Ashrae Standard Guideline 0, “The Commissioning Process”, 2005.
  • [18] Aydın, Ç., Özerdem, B., “Air Leakage Measurement and Analysis In Duct Systems”, Energy and Buildings 38, sf. 207-213, 2006.
  • [19] Tosun, H., Söylemez, E., Onat, A., “Kanal Tipi Isıtma Soğutma Bataryalarında Hava Kaçaklarının İncelenmesi”, Friterm, 2013.
  • [20] BS EN 12237 Standard, “Ventilation For Buildings – Ductwork – Strength and Leakage of Circular Sheet Metal Ducts”, 2003.
  • [21] National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), “Guidance for Protecting Building from Airborne Chemical, Biological, or Radiological Attacks Environments”, May 2002.
  • [22] TSI Teknik Dokümanları.
  • [23] Tetisan Teknik Dokümanları.