
換気とは、主に室内の排出物や汚染物質を希釈・置換することで室内の空気質を制御するために、意図的に外気を室内に導入することです。また、室内の温度、湿度、空気の流れを制御して、温熱快適性、室内環境の他の側面に対する満足度、またはその他の目的を達成するためにも使用できます。換気は通常、機械換気、自然換気、または混合モード換気のいずれかに分類されます。[ 2 ]これは通常、建物の外皮の漏れ(計画外の開口部)を通して屋外から屋内へ空気が流れ込む状況的な流れである浸入とは別物として説明されます。建物の設計が室内の空気質を維持するために浸入に依存している場合、この流れは偶発的換気と呼ばれています。[ 3 ] [ 4 ]
換気は良好な室内空気質の維持に不可欠な要素ですが、それだけでは十分ではない場合があります。[ 5 ]居住者の健康とエネルギーの観点から換気の性能を向上させるには、室内と屋外の両方の空気質パラメータを明確に理解する必要があります。[ 6 ]屋外の汚染が室内空気質を悪化させるシナリオでは、ろ過などの他の処理装置も必要になる場合があります。[ 7 ]キッチンの換気システムや実験室のドラフトチャンバーでは、空間全体の換気量よりも、効果的な排気捕捉の設計の方が重要になる場合があります。より一般的には、空気分配システムが空間への換気の流入と流出を引き起こす方法は、特定の換気量で内部で発生する汚染物質を除去する能力に影響を与えます。空間内の汚染を低減するシステムの能力は、「換気効率」と呼ばれます。ただし、換気が室内空気質に及ぼす全体的な影響は、汚染源や、活動と気流が相互作用して居住者の曝露に影響を与える方法など、より複雑な要因に依存する場合があります。
換気システムの設計と運用に関連するさまざまな要素は、さまざまなコードや規格によって規制されています。許容可能な室内空気質を達成するための換気システムの設計と運用に関する規格には、米国暖房冷凍空調学会(ASHRAE)規格62.1および62.2、国際住宅コード、国際機械コード、および英国建築規則パートFなどがあります。ASHRAE規格90.1や国際エネルギー保全コードなど、エネルギー保全に焦点を当てたその他の規格も、換気システムの設計と運用に影響を与えます。
室内と屋外の状況が良好な場合、室内空気質の最低限必要な換気量を超えて換気量を増やすことで、換気冷却によって室内空気質と温熱快適性を大幅に改善でき、建物のエネルギー需要の削減にも役立ちます。[ 6 ] [ 8 ]このような場合、受動的または機械的な手段(エアサイドエコノマイザー、換気プレクーリング)によって実現される高い換気率は、人々の身体的健康の向上に特に有益です。 [ 9 ]逆に、状況があまり良好でない場合、換気によって室内空気質を維持または改善するには、機械的な暖房または冷房の使用を増やす必要があり、エネルギー消費量の増加につながる可能性があります。
換気は、給湯器、炉、ボイラー、薪ストーブなどの機器や燃焼装置の「排気」との関連性を考慮して設計する必要があります。最も重要なのは、建物の換気設計において、「自然排気」方式の機器から発生する燃焼生成物が居住空間に逆流するのを慎重に避けることです。この問題は、気密性の高い建物ほど重要になります。この危険を回避するため、多くの最新の燃焼機器は、室内環境からではなく、屋外から直接燃焼用空気を取り込む「直接排気」方式を採用しています。
自然換気とは、計画された開口部(ルーバー、ドア、窓など)を通して建物内に外気を意図的に受動的に流し込むことです。自然換気では、外気を移動させるための機械的なシステムは不要です。代わりに、風圧や煙突効果などの受動的な物理現象に完全に依存します。歴史的建造物のほとんどすべてが自然換気されていました。[ 10 ]この技術は、20世紀後半に空調の使用が普及するにつれて、米国の大規模な建物では一般的に放棄されました。しかし、高度な建物性能シミュレーション(BPS)ソフトウェア、改良されたビルディングオートメーションシステム(BAS)、エネルギーと環境設計におけるリーダーシップ(LEED)設計要件、および改良された窓製造技術の登場により、自然換気は世界的にも米国全体でも商業ビルで復活しています。[ 11 ]
自然換気口は、固定式と可動式があります。可動式の場合、自動制御(自動)、居住者による操作(可動式)、またはその両方の組み合わせが可能です。クロスベンチレーションは、自然換気の一種です。
室内の換気が悪いと、部屋の隅など特定の場所で局所的なカビ臭が著しく増加することがわかっています。[ 9 ]建物内では、風による換気、圧力による流れ、煙突換気の 3 種類の自然換気が発生します。[ 12 ] 「煙突効果」によって発生する圧力は、加熱された空気や上昇する空気の浮力に依存します。風による換気は、卓越風の力を利用して、密閉された空間や建物の外壁の隙間を通して空気を引っ張ったり押し出したりします。
自然換気の利点は以下のとおりです。
建物や構造物を自然換気するために用いられる技術や建築的特徴には、以下のようなものがあるが、これらに限定されない。
機械換気とは、ファンによって意図的に外気を建物内に送り込んだり、建物外へ排出したりする仕組みです。機械換気システムには、給気ファン(外気を建物内に送り込む)、排気ファン(建物から空気を吸い出し、それによって建物内外の空気の流れを均等にする)、またはその両方を組み合わせたもの(室内の空気を加圧も減圧もせず、わずかに減圧するだけのものをバランス換気と呼ぶ)などがあります。機械換気は、多くの場合、空間の暖房や冷房にも使用される機器によって行われます。
混合モード換気システムは、機械的プロセスと自然プロセスの両方を利用します。機械的コンポーネントと自然コンポーネントは、同時に、異なる時間帯、または異なる季節に使用できます。[ 14 ]自然換気の流れは環境条件に依存するため、常に適切な量の換気を提供するとは限りません。この場合、機械システムを使用して、自然に駆動される流れを補完または調整することができます。
室内の空気の供給と排出には、天井換気、クロス換気、床換気、置換換気など、いくつかの方法があります。
さらに、様々な方法で発生させることができる渦を利用して、室内の空気を循環させることもできます。
商業施設、工業施設、公共施設(CII)の換気量は、通常、建物内に導入される外気の体積流量で表されます。一般的に使用される単位は、ヤード・ポンド法では立方フィート毎分(CFM)、メートル法ではリットル毎秒(L/s)です(ただし、 SI単位系では立方メートル毎秒が体積流量の推奨単位です)。換気量は、CFM/pやCFM/ft²のように、一人当たりまたは単位床面積当たりで表すこともできますし、1時間当たりの換気回数(ACH)で表すこともできます。
住宅建築では、換気ニーズを満たすために主に浸透換気に依存しているため、一般的な換気率の指標は空気交換率(または1時間あたりの空気交換率)です。これは、1時間あたりの換気量を空間の容積で割った値です(IまたはACH、単位は1/h)。冬期には、気密性の高い住宅ではACHは0.50~0.41、気密性の低い住宅では1.11~1.47の範囲になります。[ 15 ]
ASHRAE は現在、62-2001 規格の改訂として、床面積に応じた換気量を推奨しています。62-2001 規格では、最小 ACH は 0.35 でしたが、1 人あたり 15 CFM (7.1 L/s) を下回ってはなりませんでした。2003 年以降、この規格は 100 平方フィートあたり 3 CFM (100 平方メートルあたり 15 L/s) に 1 人あたり 7.5 CFM (3.5 L/s) を加えた値に変更されました。[ 16 ]
換気速度手順は、基準に基づいた速度であり、空間に供給しなければならない換気空気の速度と、その空気の状態を良好にするためのさまざまな手段を規定しています。[ 17 ]空気の質は(CO2測定によって)評価され、換気速度は定数を使用して数学的に導出されます。室内空気質手順は、室内空気中の特定の汚染物質の許容濃度を指定するための1つ以上のガイドラインを使用しますが、換気速度や空気処理方法を規定しません。[ 17 ]これは定量的評価と主観的評価の両方に対応しており、換気速度手順に基づいています。また、測定制限がない、または制限が設定されていない可能性のある汚染物質(カーペットや家具からのホルムアルデヒドの放出など)も考慮に入れています。
自然換気は、結核、風邪、インフルエンザ、髄膜炎、COVID-19などの空気感染性疾患の蔓延を減らす上で重要な要素です。[ 18 ]ドアや窓を開けることは、自然換気を最大限に活用する良い方法であり、高価でメンテナンスが必要な機械式システムよりも空気感染のリスクを大幅に低減できます。天井が高く大きな窓がある昔ながらの診療エリアは、最大の保護を提供します。自然換気は費用がかからず、メンテナンスも不要で、特に結核や施設内結核感染の負担が最も高い、資源が限られた環境や熱帯気候に適しています。呼吸器隔離が困難で気候が許す環境では、空気感染のリスクを減らすために窓やドアを開けるべきです。自然換気はメンテナンスがほとんど不要で安価です。[ 19 ]
気候条件のため、多くのインフラ施設では自然換気は現実的ではありません。そのため、施設には効果的な機械換気システムを設置するか、天井設置型紫外線(UV)換気システムまたは遠紫外線(FAR)換気システムを使用する必要があります。
換気量は1時間あたりの空気交換回数(ACH)で測定されます。2023年現在CDCは、すべての空間で最低5 ACHを推奨しています。[ 20 ]空気感染する病室では、CDCは最低12 ACHを推奨しています。[ 21 ]しかし、循環パターンとACHの複合効果を考慮して、これらの推奨事項を改訂する必要があります。[ 22 ]施設の換気における課題は、一般の認識不足、[ 23 ] [ 24 ]政府の監督の不備、快適レベルに基づいた不適切な建築基準、システムの運用不良、メンテナンス不良、透明性の欠如です。[ 25 ]
エネルギー節約を改善するための政治的および経済的な圧力により、換気率が低下しました。暖房、換気、空調の率は、1970年代のエネルギー危機と1980年代および1990年代のタバコの煙の禁止以来低下しています。[ 26 ] [ 27 ]

建物や構造物の機械換気は、以下の技術を用いることで実現できる。
デマンド制御換気(DCV、デマンド制御換気とも呼ばれる)は、エネルギーを節約しながら空気の質を維持することを可能にします。[ 28 ] [ 29 ] ASHRAEは、「デマンド制御は、在室率が低い期間に総外気供給量を削減するために使用することが換気量手順と整合している」と判断しました。[ 30 ] DCVシステムでは、CO2センサーが換気量を制御します。[ 31 ] [ 32 ]在室率がピークのときは、CO2レベルが上昇し、システムは換気量手順で使用されるのと同じ量の外気を供給するように調整します。[ 33 ]しかし、空間の在室率が低いときは、CO2レベルが低下し、システムはエネルギーを節約するために換気を減らします。DCVは確立された手法であり、[ 34 ] ASHRAE 90.1などの建築エネルギー基準により、高在室率の空間では必須となっています。 [ 35 ]
個別換気は、個人が受ける換気量を制御できる空気分配戦略です。このアプローチは、新鮮な空気を呼吸ゾーンに直接より直接的に供給し、吸入空気の空気質を改善することを目的としています。個別換気は、はるかに少ない空気量で呼吸ゾーンから汚染物質を排除することで、従来の混合換気システムよりもはるかに高い換気効率を実現します。空気質の改善という利点に加えて、この戦略は、居住者の温熱快適性、知覚される空気質、および室内環境に対する全体的な満足度も向上させることができます。温度と空気の流れに対する個人の好みは同じではないため、均質な環境制御に対する従来のアプローチでは、居住者の高い満足度を達成できませんでした。個別換気などの技術は、より多様な温熱環境の制御を容易にし、ほとんどの居住者の温熱満足度を向上させることができます。ただし、場合によっては、従来のPVシステムでは、空気感染症の伝播を効果的に防止するために、ジェットが居住者の顔に比較的高い速度で新鮮な空気を直接供給すると、不快感や刺激を引き起こす可能性があります。この問題に対処するために、Zabihiらは誘導除去システムを提案しました。空気噴射を乗員の顔に向けずに、有害な病原体を制御、収集、除去する。[ 36 ]
局所排気換気は、空気中の汚染物質が環境に拡散する前に捕捉することで、特定の高排出源による室内空気の汚染を回避するという問題に対処します。これには、水蒸気制御、トイレ排水制御、工業プロセスからの溶剤蒸気、木材加工機械や金属加工機械からの粉塵などが含まれます。空気は、加圧フードまたはファンを使用して特定のエリアを加圧することで排気できます。[ 37 ]局所排気システムは、5つの基本部分で構成されています。
英国では、局所排気装置(LEV)の使用に関して、保健安全庁(HSE)が定める規制があり、これは「健康に有害な物質の管理(CoSHH)」と呼ばれています。CoSHHでは、LEVシステムの利用者を保護するため、すべての機器が少なくとも14ヶ月ごとに検査され、LEVシステムが適切に機能していることを保証するよう法律で定められています。システムのすべての部品は目視検査と徹底的な検査を受けなければならず、いずれかの部品に欠陥が見つかった場合は、検査員は欠陥のある部品と問題を特定するために赤いラベルを発行する必要があります。
LEVシステムの所有者は、システムを使用する前に、欠陥のある部品を修理または交換しなければならない。
スマート換気とは、エネルギー消費量、光熱費、その他の室内空気質以外のコスト(熱的不快感や騒音など)を最小限に抑えながら、望ましい室内空気質(IAQ)効果を得るために、換気システムを時間的に、また必要に応じて場所ごとに継続的に調整するプロセスです。スマート換気システムは、建物内の時間または場所に応じて換気量を調整し、在室状況、屋外の温度および空気質条件、電力網のニーズ、汚染物質の直接検知、その他の空気移動システムおよび空気清浄システムの運転状況など、1つまたは複数の要因に対応します。さらに、スマート換気システムは、建物の所有者、居住者、管理者に対し、運用エネルギー消費量と室内空気質に関する情報を提供するとともに、システムのメンテナンスや修理が必要な時期を知らせる信号を送ることができます。在室状況に対応するということは、スマート換気システムが、建物が無人の場合は換気量を減らすなど、需要に応じて換気を調整できることを意味します。スマート換気は、a) 室内と屋外の温度差が小さい時期(屋外の気温と湿度がピーク時ではない時期)、b) 室内と屋外の温度が換気冷却に適している時期、または c) 屋外の空気質が許容範囲内である時期に換気をシフトすることができます。電力網のニーズに対応するということは、電力需要(電力会社からの直接信号を含む)に柔軟性を持たせ、電力網制御戦略と統合することを意味します。スマート換気システムには、気流、システム圧力、ファンエネルギー使用量を検出するセンサーがあり、システムの故障を検出して修復したり、フィルター交換などのシステムコンポーネントのメンテナンスが必要な時期を検出したりできます。[ 38 ]
燃焼(暖炉、ガスヒーター、ろうそく、オイルランプなど)は酸素を消費し、二酸化炭素やその他の有害ガス、煙を発生させるため、換気が必要です。開放型の煙突は、煙突から出る浮力のある暖かい空気によって生じる負圧の変化により、空気の侵入(すなわち自然換気)を促進します。暖かい空気は通常、より重く冷たい空気と入れ替わります。
建物内の換気は、呼吸、燃焼、調理によって発生する水蒸気を除去し、臭いを除去するためにも必要です。水蒸気が蓄積すると、建物の構造、断熱材、または仕上げ材に損傷を与える可能性があります。[ 39 ]エアコンは、運転時に通常、空気中の余分な水分を除去します。除湿機も、空気中の水分を除去するのに適している場合があります。
換気ガイドラインは、許容可能な排水レベルを維持するために必要な最小換気量に基づいています。二酸化炭素は、比較的一定の値である0.005 L/sで最も排出量が多いガスであるため、基準点として使用されます。質量収支式は次のとおりです。
ASHRAE規格62では、環境タバコ煙のある場所から排出された空気を、環境タバコ煙のない空気中に再循環させてはならないと規定されています。環境タバコ煙のある空間では、禁煙環境と同等の体感空気質を実現するために、より多くの換気が必要となります。
ETSエリアの換気量は、ETSフリーエリアの換気量にVを加えたものに等しく、ここで:
V = DSD × VA × A/60E

セルビアのプロチュニク遺跡(ヴィンチャ文化に属する)では、原始的な換気システムが発見されており、初期の銅精錬炉に組み込まれていた。作業場の外側に建てられた炉には、数百個の小さな穴が開いた土製のパイプ状の通気口と、炉内に空気を送り込んで火を燃やし、煙を安全に排出するための原型的な煙突が備えられていた。[ 42 ]
地中海沿岸地域では、古典時代にはすでに自然換気と自然冷却システムが広く研究されていました。噴水や地中熱源といった熱源と冷却源の両方が空気循環を促進するために利用され、建物は気候や用途に応じて、隙間風を促したり遮断したりするように設計されていました。公衆浴場は、暖房と冷房の設備が特に高度に発達していることが多かったようです。氷室は数千年前から存在し、古典時代には高度に発達した氷産業の一部でした。
強制換気の開発は、18世紀後半から19世紀初頭にかけて広く信じられていた、停滞した「空気」が病気を広めるという瘴気説によって促進された。初期の換気方法の一つは、換気口の近くに換気用の火を設置し、建物内の空気を強制的に循環させるというものだった。イギリスの技師ジョン・テオフィラス・デサグリエは、下院議事堂の屋根にある空気管に換気用の火を設置し、この方法の初期の例を示した。コヴェント・ガーデン劇場を皮切りに、天井に取り付けられたガス灯のシャンデリアは、換気の役割を果たすように特別に設計されることが多かった。

空気を循環させるために機械装置を使用する、より洗練されたシステムが19世紀半ばに開発されました。1700年代半ば、技師のスティーブン・ヘイルズによって、ニューゲート監獄と周辺の建物を換気するために、基本的なふいごシステムが設置されました。これらの初期の装置の問題点は、操作に常に人間の労働が必要だったことです。 1834年に旧下院が火災で焼失した後、デイビッド・ボスウェル・リードは、新しい下院の建築設計案に関する議会委員会に証言を求められました。 [ 43 ] 1840年1月、リードは、国会議事堂の代替建設を扱う上院委員会によって任命されました。その役職は事実上換気技師の立場であり、その創設とともに、リードと建築家のチャールズ・バリーの間で長い一連の争いが始まりました。[ 45 ]
リードは、新しいハウスに非常に高度な換気システムを設置することを提唱した。彼の設計では、空気は地下室に吸い込まれ、そこで加熱または冷却される。その後、床に開けられた何千もの小さな穴を通って室内に上昇し、巨大な煙突の中にある特別な換気装置によって天井から排出される。[ 46 ]
リードの名声はウェストミンスターでの仕事によって確立された。彼は1837年にリーズ・アンド・セルビー鉄道からトンネル内の空気質調査を依頼された。 [ 47 ] 1841年のニジェール探検のために建造された蒸気船には、リードのウェストミンスターモデルに基づいた換気システムが装備されていた。[ 48 ]空気は乾燥され、ろ過され、木炭を通された。[ 49 ] [ 50 ]リードの換気方法は、リバプールのセント・ジョージズ・ホールにもより完全に適用され、建築家のハーヴェイ・ロンズデール・エルムズは、リードに換気設計に関与するよう依頼した。[ 51 ]リードは、これが彼のシステムが完全に実行された唯一の建物だと考えていた。[ 52 ]
実用的な蒸気動力の出現により、天井扇風機がようやく換気に使えるようになった。リードはリバプールのセント・ジョージ病院の天井に4台の蒸気動力扇風機を設置し、扇風機によって発生する圧力で流入する空気を天井の通気口から上方に押し出すようにした。リードの先駆的な研究は、今日に至るまで換気システムの基礎となっている。[ 46 ] 21世紀には、エネルギー効率に関する議論の中で、チョールトンのウェイド卿によって「換気装置を開発したリード博士」として記憶されている。[ 53 ]
新鮮な空気で空間を換気することは、「悪い空気」を避けることを目的としています。悪い空気とは何かという研究は、科学者のメイヨーが密閉された瓶の中で動物の窒息を研究した1600年代に遡ります。 [ 54 ] 空気の有毒成分は、1700年代後半にラヴォアジエによって二酸化炭素(CO2 )であることが特定され、人間が息苦しいまたは不快だと感じる「悪い空気」の性質についての議論が始まりました。初期の仮説には、CO2の過剰濃度と酸素欠乏が含まれていました。しかし、1800年代後半には、科学者は、酸素やCO2ではなく、生物学的汚染が許容できない室内空気の主な成分であると考えていました。しかし、1872年にはすでに、CO2濃度が知覚される空気の質と密接に相関していることが指摘されていました。
最小換気率の最初の推定値は、1836 年にトレッドゴールドによって開発されました。[ 55 ]その後、1886 年にビリングス[ 56 ] 、1905 年にフルッゲによってこのテーマに関する研究が行われました。ビリングスとフルッゲの勧告は、1900 年代から 1920 年代にかけて数多くの建築基準に組み込まれ、1914 年に ASHVE ( ASHRAEの前身)によって業界標準として発行されました。 [ 54 ]
この研究は、温熱快適性、酸素、二酸化炭素、および生物学的汚染物質のさまざまな影響について継続されました。この研究は、制御された試験室で人間を被験者として実施されました。1909年から1911年の間に発表された2つの研究では、二酸化炭素が問題となる成分ではないことが示されました。被験者は、チャンバーが涼しい状態である限り、高濃度のCO2を含むチャンバー内で満足していました。 [ 54 ]その後、 CO2は実際には50,000ppmを超える濃度で有害であることが判明しました。[ 57 ]
ASHVE は 1919 年に精力的な研究活動を開始しました。1935 年までに、ASHVE の資金提供を受けた Lemberg、Brandt、および Morse による研究 (再び実験室で人間を被験者として使用) により、「悪い空気」の主な成分は人間の嗅覚神経によって知覚される臭いであることが示唆されました。[ 58 ]臭いに対する人間の反応は汚染物質濃度の対数であり、温度に関連していることがわかりました。より低い快適な温度では、低い換気率で十分でした。1936 年に Yaglou、Riley、および Coggins による人間実験室研究は、臭い、部屋の容積、居住者の年齢、冷却装置の影響、および再循環空気の影響を考慮して換気率を決定し、この努力の多くを集大成しました。[ 59 ]ヤーグルの研究は検証され、1946年のASAコードから始まり、業界標準に採用されました。この研究に基づき、ASHRAE(ASHVEに取って代わった)は空間ごとの推奨事項を作成し、ASHRAE規格62-1975「許容可能な室内空気質のための換気」として公表しました。
建築物に機械換気が組み込まれるにつれて、外気換気のコストが精査されるようになった。1973 年、石油危機と環境保護への懸念に対応して、ASHRAE 規格 62-73 および 62-81) は、必要な換気量を 1 人あたり 10 CFM (4.76 L/s) から 1 人あたり 5 CFM (2.37 L/s) に削減した。寒冷、温暖、湿潤、または埃っぽい気候では、エネルギー、コスト、またはろ過を節約するために、外気による換気を最小限に抑えることが望ましい。この批判 (例えば Tiller [ 60 ] ) により、ASHRAE は 1981 年に、特に禁煙区域で外気換気率を削減した。しかし、Fanger [ 61 ] 、W. Cain、および Janssen によるその後の研究により、Yagle モデルが検証された。換気率の削減は、シックビルディング症候群の一因であることが判明した。[ 62 ]
1989 年の ASHRAE 規格 (Standard 62–89) では、適切な換気ガイドラインは、オフィスビルでは 1 人あたり 20 CFM (9.2 L/s)、学校では 1 人あたり 15 CFM (7.1 L/s) であると規定されていますが、2004 年の Standard 62.1-2004 ではさらに低い推奨値となっています (下の表を参照)。ANSI/ASHRAE (Standard 62–89) では、「換気率を 1,000 ppm CO 2を超えないように設定すれば、快適性 (臭気) 基準が満たされる可能性が高い」と推測されています[ 63 ]。一方、OSHA は 8 時間で 5,000 ppm の制限を設定しています。[ 64 ]
ASHRAEは、業界専門家による合意委員会によって決定された、空間ごとの換気率に関する推奨事項を引き続き公表しています。ASHRAE規格62-1975の現代版は、非居住空間向けのASHRAE規格62.1と、居住空間向けのASHRAE規格62.2です。
2004年に計算方法が改訂され、居住者ベースの汚染成分とエリアベースの汚染成分の両方が含まれるようになりました。[ 65 ]これらの2つの成分は加算され、全体の換気率が得られます。この変更は、人口密度の高い地域では、一人当たりの方法論を使用すると過剰換気(エネルギーとコストの増加につながる)になる場合があることを認識するために行われました。
居住者数に基づく換気率、[ 65 ] ANSI/ASHRAE規格62.1-2004
面積ベースの換気率、[ 65 ] ANSI/ASHRAE規格62.1-2004
上記の表にある居住者ベースおよびエリアベースの換気率を追加すると、多くの場合、以前の基準と比較して大幅に減少します。これは、この最小量の空気が常に個々の居住者の呼吸ゾーンに供給されることを要求する基準の他のセクションで補償されます。したがって、換気システムの総外気取り込み量(複数ゾーン可変風量(VAV)システムの場合)は、1989年の基準で要求される風量と似ている可能性があります。 1999年から2010年にかけて、換気率の適用プロトコルが大幅に開発されました。これらの進歩は、居住者ベースおよびプロセスベースの換気率、室内換気効率、およびシステム換気効率に対応しています[ 66 ]。
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