Вентиляция бассейна

Правила создания вентиляции в бассейне — схемы, способы, расчеты

Микроклимат помещения бассейна

Максимальное количество воды, которое воздух может принять при определенной температуре, называется влажностью насыщения. Увеличение температуры воздуха влечет за собой и повышение уровня этого показателя. Уровень влаги в воздухе определяется массой в граммах, разделенных на 1 кг воздуха. Если порог влажности насыщения пройден, избыток оседает на стенах, стеклах, потолке.

Перед тем, как делать вентиляцию в бассейне, следует снизить испарение влаги, для чего добиваются определенного сочетания температуры воды и воздуха.

Температура воздуха на 1 – 2 градуса выше температуры воды.

Влаги испаряется минимальное количество, а значит и оборудование для вентиляции бассейна нужно менее мощное. При равных показателях температуры воздуха и воды достигается точка насыщения с влажностью воздуха 100%.

Но чтобы люди в помещении бассейна чувствовали себя комфортно, влажность должна быть от 50 до 65%. Добиться такого показателя можно только посредством механической вентиляционной установки для бассейна.

Несколько уменьшается испарение, если прикрывать поверхность воды специальными жалюзи. Прикрытая вода почти не испаряется и не охлаждается вследствие испарения.

Для сравнения:

  • с открытого зеркала воды за час испаряется 2,3 литра;
  • с закрытого – 1,2 литра в час.

То есть, обеспечивается экономия ресурсов при эксплуатации бассейна.

Нормы и стандарты: оптимальный микроклимат помещения с бассейном

У каждого типа помещений есть свои типовые показатели, так как требуемый микроклимат и условия можно варьировать.

Монтаж вентиляции для бассейна

Дизайн частного бассейна обычно выполняется не по модели, а с индивидуальными оттенками. Требуется индивидуальный подход, ведь бассейны в частных домах и сауны часто сильно отличаются друг от друга. Некоторые хозяева делают для них большие комнаты, совмещая их с гостиной. Другие устроили небольшую комнату без окон с небольшим бассейном. Третьи создают огромный бассейн и размещают его в подвале. Конечно, во всех этих случаях система вентиляции нужна своя.

Бассейн обычно создают на первом этаже, отводя ему отдельную комнату, или в цокольном этаже. Средняя поверхность воды (помните: речь идет о небольших бассейнах) обычно составляет около 10-30 м2 при глубине 1,5-3 метра. Вокруг водоема организованы дорожки шириной до трех метров.

В обязательном порядке помещение оборудовано системой отопления. Немного сложнее ситуация с системой вентиляции.

Отечественные стандарты предписывают температуру 30-32 градуса в самом бассейне и 31-33 градуса в зале (самом помещении). Европейские правила другие: там температура в бассейне должна быть около 28 градусов, а в зале — на 2-4 градуса выше (но выше 34 градусов нельзя).

Максимальный уровень шума в помещении — до 60 децибел (это важно, так как необходимо выбирать оборудование, которое больше не шумит)

Делаем расчет

Зная количество влаги, проникающей в воздух здания за один час, можно легко рассчитать объем приточного воздуха и, соответственно, определить необходимую мощность осушителя. Схема расчета следующая: перепад давления нужно умножить на коэффициент интенсивности испарения влаги.

Однако на практике такие расчеты довольно сложны и должны выполняться только проектировщиками. Обычному человеку достаточно знать планируемую температуру воды и температуру воздуха в зале с коэффициентами их использования. Дополнительную информацию можно найти в конкретных таблицах.

Бассейн оборудован системой вентиляции

Рассмотрим, например, расчет на закрытый бассейн на даче. У такого бассейна будет коэффициент 0,5-1 единицы, тогда как, например, в аквапарке коэффициент будет 25-30 (из-за большого количества людей в течение дня).

важно помнить: чем больше воды, тем интенсивнее испарение. Но в такие джунгли не зайти, достаточно понимать, что для большинства частных бассейнов достаточно 200-300 г / м²

Однако такой расчет актуален только в том случае, если соблюдаются стандартные температуры воды и воздуха, а также нормируется влажность. И это значение, указанное выше, нужно умножить на площадь бассейна.

Количество приточного воздуха рассчитывается исходя из следующих параметров:

  • сколько влаги испаряется в зале;
  • какая влажность в воздухе и на улице;
  • удельная плотность воздуха при заданной температуре бассейна.

Проблемы могут возникнуть с показаниями влажности, поскольку они меняются в зависимости от сезона и погодных условий. Поэтому необходимо брать среднее значение, которое актуально в большинстве случаев — 9 г / кг. Если вы живете в южных или северных регионах, лучше знать этот показатель точнее.

Затем производим расчет: параметр влажности в испарении делится на разницу количества жидкости в воздухе и снаружи и умножается на плотность воздуха. Полученный результат должен стать основным ориентиром при выборе мощности помещений и оборудования для системы вентиляции.

Нормы, требования и рекомендации к системам вентиляции бассейнов

Прежде, чем приступать к проектированию помещения для бассейна и выбору оборудования для системы вентиляции частного бассейна, нужно познакомиться с нормами и требованиями, которые предъявляются к бассейнам. Согласно СанПиН 2.1.2.1188–03 и СНиП 2.08.02–89, к бассейнам выдвигают ряд следующих требований:

  • температура воды должна быть в пределах от +26°С до +29°С;
  • температуру в помещении нужно поддерживать на уровне +27…+31°С (на 1-2 градусы больше, чем воды);
  • влажностные характеристики должны колебаться от 50% до 65 %;
  • воздухообмен на 1 человека в час – не менее 80 куб. м;
  • подвижность воздушных масс в рабочей зоне — не менее 0,2 м/с;
  • концентрация хлора в воздухе – не более 0,1 мг/куб.м.

Стоит отметить, что европейские стандарты немного отличаются от российских. Так, в Европе в частных бассейнах рекомендуют придерживаться влажности в пределах 45-50%, а температура воды должна составлять +25…+27°С.

Частный бассейн будет хорошо функционировать, если он расположен в отдельном одноэтажном здании, в которое можно попасть только через одну дверь. Это позволит избегать сквозняков. Площадь зеркала бассейна не должна быть меньше 18 кв. м. и больше 50 кв.м., а высота от 4 до 6 м. Также нужно учесть ширину дорожек вокруг бассейна – они должны быть в диапазоне от 1 до 3 м.

Схема движения воздуха в бассейне

Вы можете бесплатно получить эскизный проект и стоимость вентиляции Вашего бассейна

Перейти

Осушители воздуха – обязательная составляющая системы вентиляции бассейна

Проблема переувлажнения является самой актуальной для любого бассейна, так как температурные показатели воды и воздуха отличаются. Частично решить эту проблему помогут осушители воздуха. Сегодня этого оборудования на рынке предостаточно, и отличаются они не только по производительности, но и цене.

При выборе осушителя в первую очередь нужно обращать внимание на объем всего помещения. Осушитель за один час работы должен пропускать в три раза больше воздуха, чем объем помещения бассейна

Наиболее распространенными являются настенные осушители, работа которых направлена только на устранение излишней влажности. Более функциональными являются канальные осушители, которые кроме своей непосредственной функции обеспечивают приток свежих воздушных масс. Но лучше выбирать приточно-вытяжные установки с встроенными осушителями. Хотя их покупка обойдется дороже, но они энергетически выгодные и быстро себя окупают.

Обойтись без осушителя можно только в тех случаях, если:

  • на протяжении одного часа воздух полностью обновляется 5 и более раз;
  • площадь водного зеркала не очень большая;
  • бассейн не очень часто используется;
  • зеркало воды закрывается специальными жалюзи во время простоя.

*ВАЖНО! Необходимо использовать какое-либо приспособление для закрытия зеркала воды в то время, когда бассейном не пользуются – это сильно снижает необходимость постоянной работы системы вентиляции и осушения на максимальном режиме, что снижает затраты электроэнергии и износ оборудования

Особенности вентиляционных систем бассейна

Как сделать вентиляцию в бассейне

К проведению сооружения вентиляции бассейна своими руками надо подходить так же, как к монтажу вентиляции в любом другом помещении. Закладывают ее еще на стадии возведения объекта с учетом прокладки воздуховодов и установки необходимого оборудования точно по схеме и проекту. Самовольные отклонения запрещены.

  1. Проводится монтаж труб, по которым воздух будет поступать внутрь помещения. Для этого устанавливаются воздуховоды так, чтобы их внутренние элементы были обращены в сторону потолка.
  2. Остальная часть выводится в помещение, где будут установлены вентиляторы или приточно-вытяжные установки.
  3. Точно также, только с учетом установки под потолком, монтируются вытяжные воздуховоды. В основном их проводят по чердачному помещению или под подвесной потолочной облицовкой.
  4. Вытяжная вентиляция соединяется с установленными на верхних этажах вентиляторами или выводят в помещении, где было смонтировано ПВУ.
  5. Если для осушивания воздуха используются осушители, тогда их устанавливают в уже готовое помещение около стен.

Особенности составления проекта вентиляционной системы

Если вы занимаетесь составлением проекта системы вентиляции (вне зависимости от того, какого типа она планируется), то должны учитывать функциональные параметры всей конструкции – это позволит обеспечить заданные условия; также не забывайте о негативных факторах, воздействующих на конструктивные элементы. Пожалуй, самым главным веществом, без которого не обходится ни одна вентиляция бассейна, является именно конденсат. Если он будет скапливаться на стенках вентиляционной шахты, то неминуемо приведет к коррозийным процессам, а также выходу оборудования из строя. Во избежание этого необходимо изолировать шахту, а также установить клапаны с электрическим подогревом. Помимо того, обязательно дополните шахту поддоном, в который стекала бы скапливающаяся влага.

В любой вентиляционной системе (при любых ее размерах) должна иметься возможность функционирования с меньшей производительностью с целью экономии электричества в случае простаивания бассейна. В свою очередь, вы должны оборудовать систему устройством более высокой мощности, дабы вентиляция успешно со всем справлялась при наличии в бассейне большого количества людей. Конечно, все эти дополнения не являются обязательными, но благодаря им экономится электричество при непрерывной эксплуатации, а вот эффективность всей системы остается при этом на прежнем уровне. Данное дополнение в особенности актуально в отношении загородных домов, где оборудованием пользуются не так часто, как, например, в общественных бассейнах.

Но самое главное, что вы должны учитывать во время проектирования – это площадь помещения, наличие/отсутствие обогрева, показатели расхода воздуха, а также кратности воздухообмена. Что касается приточно-вытяжной системы, то ее можно считать универсальной, так как она способна решить сразу все эти задачи. В нее входят разного рода структурные элементы, среди которых вентиляторы, фильтрационные устройства или, скажем, калорифер. Потому, собственно, она успешно справляется со всеми задачами.

Расчет вентиляции бассейна

Разберу расчет вентиляции на примере бассейна 23 м2

Бассейн 6,9х3,4м в коттедже Производительность вентиляции бассейна 23 м2 в зависимости от условий:
С противотоком, подводными струями (без осушителя) в г. Москва С противотоком, подводными струями (с осушителем) в г. Москва С гейзером и фонтаном (без осушителя) в г. Москва С противотоком, подводными струями (без осушителя) в г. Самара С гейзером и фонтаном (без осушителя) в г. Самара
Приток 1540 м3/ч 770 м3/ч 1030 м3/ч 1390 м3/ч 940 м3/ч
Вытяжка 1710 м3/ч 860 м3/ч 1150 м3/ч 1550 м3/ч 1040 м3/ч
Осушитель 117 л/сут.

Как видим, объем воздуха для одного и того же бассейна 23 м2 для разных условий разный, поэтому онлайн-калькуляторы не могут учесть все показатели и считают с запасом. Например, система противотока в бассейне увеличивает размер вентиляционного оборудования на 33%, а установка водяной горки — на 50%!

Для точного расчета Вашего бассейна советую разрабатывать проект вентиляции и не жалеть 25-40 тысяч рублей. Для проектирования потребуются архитектурные планы в DWG (AutoCAD).

Подача воздуха из пола в бассейне

Подача воздуха из пола в бассейне В интернете есть картинка, где воздух в бассейн подается из пола, а в техническом этаже стоит вентиляционная установка. Мне приходится объяснять своим Заказчикам, что на практике так сделать невозможно:

• Невозможно пробить отверстия такого размера, что бы скорость воздуха из них была меньше 0,5 м/с, а при большей скорости будут сквозняки и дискомфорт.• Расход воздуха в бассейне очень большой – придется пробить 5-6 отверстий 600х100 в плите перекрытия, на которую опирается чаша. Довольно проблематично.• В зоне окон размещаются конвектора отопления и подводка труб. Придется заказывать конвектора индивидуального изготовления, что долго и дорого.

В итоге: в частных бассейнах от такой схемы отказываются в 90% случаев. В коммерческих бассейнах такая схема подачи воздуха используется часто, но предусматривается на этапе конструктива здания, где чаша представляет собой отдельный монолит.

Для чего она нужна?

Вентиляция в городских квартирах, в частных домах нужна для обеспечения здорового микроклимата. В закрытом бассейне микроклимат нельзя назвать благоприятным, поскольку там постоянно происходят испарения, причем испаряется не только вода, но и химические вещества, входящие в состав препаратов, которые используют для ее дезинфекции и очистки. От повышенной влажности человек, пришедший в бассейн отдыхать, расслабиться, наоборот, быстрее устает, потому что таким воздухом труднее дышать, ему становится некомфортно находиться в помещении. Постоянная повышенная влажность образует конденсат на окнах и стенах, обеспечивая благоприятную среду для появления плесени, грибков, негативно воздействует на отделку помещения, конструкции, провоцируя их коррозию и постепенно разрушая здание. Перспектива проведения преждевременного ремонта вряд ли кого-то устроит, поэтому устанавливают систему вентиляции, которая выводит влажные пары и обеспечивает подачу свежих воздушных масс. Многофункциональная вентиляционная установка будет поддерживать влажность на оптимальном уровне и обеспечивать требуемый воздухообмен

Причем неважно, где она организуется – в частных или общественных плавательных бассейнах, на спортивных объектах

«Вентиляция бассейнов. Пример расчета» – самая популярная статья Библиотеки проектировщика

А как насчет автоматизированных вентиляционных систем?

Автоматические системы способны контролировать всю вентиляционную систему, а также совершать регулировку ее функций. Ниже приведены основные моменты, которые выполняют автоматизированные системы.

  1. Непосредственная связь вентиляционной системы с так называемой системой «умного дома».
  2. Поддержка температурных и влажностных показателей воздуха на требуемом уровне, контроль за производительностью самой системы вентиляции.
  3. Обеспечение защиты (как системы в целом, так и отдельных ее компонентов), предотвращение замерзания воды в водных калориферах, снижение напряжения и так далее.
  4. Уведомление обо всех неполадках и аварийных ситуациях, которые возникают в системе.
  5. Слежение за последовательностью всех операций, которые проистекают в системе.

Как видим, функций действительно много, а потому автоматизированные системы вполне оправдывают свою завышенную стоимость.

Вентиляция бассейнов – расчеты, схемы, цены, фото – проектирование и монтаж

Устройство влажный воздух пропускают через радиатор испарителя , где водяной пар оседает на холодных поверхностях и стекает в поддон для конденсата на более жестких режимах влага застывает и превращается в слой наледи, требующий периодического оттаивания. Общие требования к осушителям воздуха для бассейнов.

  • Теплый период: tн = 26,3° С, iн = 54,7 кДж/кг, dн = 11,0 г/кг.
  • Холодный период: tн = -28° С, iн = -27,6 кДж/кг, dн = 0,35 г/кг.
  • Геометрические размеры и площадь ванны бассейна: 6 х 10 м = 60 м2.
  • Площадь обходных дорожек: 36 м2.
  • Размеры помещений: 10 х 12 м = 120 м2, высота 5 м.
  • Число пловцов: N = 10 человек.
  • Температура воды: tw = 26° С.
  • Температура воздуха рабочей зоны: tв = 27° С.
  • Температура воздуха, удаляемого из верхней зоны помещения: ty = 28° С.
  • Тепловые потери помещения: 4680 Вт.

Поэтому, при правильно рассчитанной и спроектированной схеме вентиляции частного бассейна, из воздуха удаляется излишняя влага, он очищается за счёт интенсивного воздухообмена, но при этом не пересушивается. Осушители бывают моноблочными и встроенными в систему вентиляции при рекуперации воздуха. Расчет Осушителя Для Бассейна Онлайн

Вентиляция бассейна: нормы воздухообмена, примеры расчета, варианты вентиляционных систем для резервуара в частном доме (установки с рекуперацией и другие) При строительстве бассейна проект разрабатывается индивидуально. Основным требованием является обеспечение безопасности и комфортного пребывания людей внутри помещения. Первый способ применяют для больших бассейнов с множеством одновременно купающихся людей, второй для малых чаш. Для бассейнов загородных домов могут использоваться канальные и настенные осушители воздухов для бассейнов Danterm.

Расчет пропускной способности холодильных осушителей. Калькулятор.

Давление, бар 4 5 6 7 8 10 12 14
Коэффициент F1 0.77 0.86 0.93 1.00 1.05 1.14 1.21 1.27

Из физики мы знаем, охлаждая воздух, который находится под давлением, нам удается сконденсировать значительно больше воды, чем при охлаждении этого же воздуха при атмосферном давлении. Именно поэтому холодильный осушитель работает значительно эффективнее, если давление воздуха выше стандартного (выше 7 бар).

Окружающая температура, °С 30 35 40 45
Коэффициент F2 1.00 0.95 0.88 0.79 0.68
Температура воздуха, °С 35 40 45 50 55
Коэффициент F3 1.11 1.00 0.81 0.67 0.55 0.45


Поэтому, при правильно рассчитанной и спроектированной схеме вентиляции частного бассейна, из воздуха удаляется излишняя влага, он очищается за счёт интенсивного воздухообмена, но при этом не пересушивается.

Давление, бар 4 5 6 7 8 10 12 14
Коэффициент F1 0.77 0.86 0.93 1.00 1.05 1.14 1.21 1.27

Автоматизация систем вентиляции

Наши рекомендации – установка автоматизированной системы вентиляции, реагирующей на изменения параметров воздуха в бассейне, автоматически изменяя на основании показаний датчика влажности количество подаваемого воздуха от максимального до минимального. Влажность повышается при купании в бассейне и понижается, когда бассейн не используется, особенно если он закрыт пленкой. В обоих случаях система будет подавать оптимальный объем свежего воздуха. А если учесть, что зимой уличный воздух более сухой и поэтому для разбавления влажного воздуха в бассейне его требуется меньше, то экономия тепловой энергии в таком случае достигает 50%.

Конечно же существуют и менее затратные способы автоматизации, но и не такие эффективные.

Возможности систем автоматики:

  • вовремя включает и выключает систему или отдельные элементы. Возможно включение по таймеру, температуре, влажности, освещенности;
  • поддерживает необходимые технологические параметры: температуру, влажность, производительность;
  • реализует функции защиты системы в целом и ее элементов в частности. Защита от перенапряжения и падения напряжения. Защита водяных калориферов от замораживания. Эксплуатировать систему без этих защит нельзя, а реализовать вышеперечисленное вручную просто невозможно;
  • реализует правильную последовательность технологических операции например при запуске установок или при их остановке;
  • сигнализирует об авариях или отклонениях в рабочих параметpax системы;
  • возможность интегрирования в систему умный дом или интеллектуальное здание.

Нетрудно заметить, что правильно подобрать оборудование и грамотно его установить — это только половина дела. Знать, что и в какой последовательности включать, выбрать нужные режимы, согласовав работу приточно-вытяжной установки с системой обогрева и осушения, целесообразно поручить автоматике. Без нее система работать не сможет. Уровень автоматизации должен соответствовать уровню сложности системы, но основные защитные и технологические функции должны быть реализованы.

Примеры, приведенные выше, не охватывают и не могут охватить все возможные варианты и приведены, как наиболее часто используемые. Не стоит забывать, что проблема влажности решается сложным инженерно-техническим решением, над проектированием которого должны работать профессионалы.

Как правило выбор того или иного решения зависит от Ваших финансовых возможностей.

Микроклимат бассейна

Особенности разработки проекта

Проектирование вентиляции бассейнов подразумевает учёт не только способности обеспечивать эффективный воздухообмен, но также и исключение образования вредных для оборудования факторов. Первейшим из таких является конденсат, который выпадает на поверхности вентиляционной шахты, что приведёт к быстрому её износу. Для этого внутренняя или внешняя поверхность вентиляционных шахт изолируется, и применяются клапаны с электроподогревом. Обязательны также поддоны для сбора конденсата.

Вентиляция частного бассейна так же, как и система общественного, должна предусматривать возможность использования оборудования несколько меньшей производительности во время простоя помещения, когда оно не используется. А дополнительные устройства с более высокой мощностью будут включаться, когда бассейн используется. Таким образом, не будет перерасхода электроэнергии при обслуживании помещения круглосуточно, но будет достигаться необходимое значение воздухообмена. Вентиляция в бассейне частного дома в большей мере требует такого подхода к организации работы оборудования, так как частота использования данного помещения на порядок ниже, чем общественного.

Приточно-вытяжная вентиляция в бассейне может решить все задачи, так как содержит в себе несколько узлов: систему фильтрации, калорифер, вентилятор. При желании можно выбрать моноблочную установку с рекуперацией, так как данное устройство поможет на четверть сократить расход электроэнергии. В бассейне предусматривается водяное отопление, желательно, по всему периметру чаши.

Вентиляционная система оборудуется отдельно от основной. Желательно планировать бассейн в отдельном или прилегающем к основной постройке помещении. Когда оборудуется вентиляция бассейна своими руками, нередко применяется так называемое зашторивание чаши бассейна, что поможет снизить испарение с водной глади и выделение влаги в воздушную среду.

Основы расчёта вентиляционной системы

Допускается уровень влажности, достигающий значения 65%. Однако на практике нередко замечается снижение данного параметра до 50%, а порой и ниже 45%. Здесь играет роль ощущение избытка влаги в воздухе, так как даже если приточная вентиляция в бассейне и вытяжка воздуха организованы правильно, обеспечивая довольно высокий процент влажности, может ощущаться дискомфорт и наблюдаться выпадение конденсата на стенах помещения.

Когда проектируется вентиляция бассейна расчёт включает в себя определение расхода воздуха. Посредством таблиц при заданной температуре и определённом значении площади чаши бассейна определяется воздухообмен. Например, если площадь бассейна составляет 32 м2, а температура в помещении – 34 градуса, расход воздуха примерно равен 1 100 м3/ч. Мощность нагревателя должна при этом составлять порядка 20 кВт.

системы вентиляции

  • площадь чаши бассейна;
  • площадь обходных дорожек;
  • общая площадь помещения;
  • температура наружного воздуха в теплый и холодный период;
  • температура воды;
  • температура воздуха в помещении;
  • количество людей, регулярно посещающих бассейн;
  • учитывая особенность движения воздуха в помещении (тёплые потоки поднимаются вверх), для расчета необходимо знать также температуру удаляемого воздуха из верхней зоны.

Если самостоятельно проектируется вентиляция в бассейне расчет должен включать ряд вычислений:

  1. Поступление явного тепла (учитывается выделение тепла от солнечной радиации, от пловцов, от обходных дорожек, от освещения, а также при нагреве воды в бассейне).
  2. Поступление влаги в воздушную среду (от пловцов, от водной поверхности, от обходных дорожек).
  3. Рассчитывается воздухообмен по влаге и по общему теплу, а также нормативный воздухообмен.

Схема вентиляции бассейна

Основной принцип построения вентиляции искусственной купели такой:

  • отработанный воздух, как уже отмечалось выше, удаляется из верхней зоны;
  • входящий, обладая более высокой температурой и низкой относительной влажностью, направляется по периметру помещения вдоль стен и окон.

Такой порядок вентиляции дает возможность обеспечить действенное избавление от влажного воздуха и надлежащее поддержание температуры возле стен (она должна быть выше показателя точки росы).

ВАЖНО! Если бассейн оборудован стеклянной кровлей, то часть приточного воздуха должна подаваться настилающей струей вдоль нее, а удаляться с противоположной стороны, чтобы обеспечить повышение температуры остекленной поверхности в период холодов и охлаждение ее в жару. Но для поддержания надлежащей влажности недостаточно правильно спроектировать вентиляцию, надо еще определиться с температурой воды и воздуха, который напрямую связаны с ней. К примеру, понижение температуры воздуха лишь на 1 градус, увеличивает влажность на 3,5 процента

К примеру, понижение температуры воздуха лишь на 1 градус, увеличивает влажность на 3,5 процента

Но для поддержания надлежащей влажности недостаточно правильно спроектировать вентиляцию, надо еще определиться с температурой воды и воздуха, который напрямую связаны с ней. К примеру, понижение температуры воздуха лишь на 1 градус, увеличивает влажность на 3,5 процента.

Поэтому убавить влажность в помещении можно и без вентиляции. Для этого просто надо накрывать чашу водоема пленкой, когда в нем не купаются.

А вот объем воздуха, который поступает в это помещение, должен быть на допустимом санитарными нормами уровне. На сегодня этот показатель соответствует 80 м3/час на человека.

Что необходимо учесть при планировании

В ходе создания проекта воздухообмена в бассейне необходимо учесть различные факторы и показатели. Первым делом следует проанализировать саму конструкцию помещения, где располагается резервуар: все характеристики, качество и особенности отделочных материалов. При необходимости нужно включить дополнительное оборудование для осушения воздуха, чтобы упредить быстрый износ конструкции

Важно не допустить скопления конденсата, особенно на поверхности шахты вентиляции

Для последующего расчета потребуются выяснить значения следующих показателей:

  • размер всего помещения;
  • средняя посещаемость комнаты (количество людей, бывающих в бассейне);
  • совокупный размер водного пространства;
  • температура воды и воздуха;
  • средняя температура зимой и летом на улице;
  • температура воздуха непосредственно под потолком.

Последний пункт оправдан по причине того, что теплый воздух всегда стремится наверх.

Принцип работы осушителей воздуха

Осушение воздуха при помощи описываемых устройств происходит благодаря конденсации влаги. Все осушители состоят из следующих элементов:

  • решетка, которая необходима для сбора влажного воздуха;
  • вентиляционная камера, всасывающая воздух в шахту;
  • фреоновая установка, необходимая для охлаждения попадающего в систему воздуха.

Описываемое оборудование работает следующим образом:

  1. Воздух в бассейне поступает вверх.
  2. Под потолком он засасывается через решетку устройства благодаря вентилятору. На данном этапе он попадает к охлаждающей установке.
  3. После этого происходит поглощение тепла, благодаря чему влага конденсируется.
  4. На следующем этапе вода стекает в специальную емкость или уходит в дренажную систему.
  5. Осушенный таким образом воздух направляется в помещение, после чего цикл повторяется.

Описываемые устройства также могут использоваться в домах, находящихся в районах с повышенной влажностью воздуха. Но стоит отметить, что осушители для бассейнов отличаются они устройств для дома по нескольким характеристиками. Они имеют большую мощность, создаются из устойчивых к коррозии материалов и имеют дополнительные покрытия, защищающие механизм от влаги.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Meridian-complex
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: