Канальный и настенный осушитель воздуха: какой выбрать для бассейна. Как работают осушители воздуха для бассейна? Советы по выбору Осушение воздуха в бассейне

Наша компания выполняет работы по проектированию, монтажу, автоматизации и сервисному обслуживанию вентиляционных систем и систем осушения воздуха бассейнов и аквапарков.

На этапе планирования строительства крытого бассейна, важно знать и понимать основные параметры создания комфортных условий в помещениях бассейнов. Только в этом случае денежные средства, вложенные в постройку, будут оправданны. Ниже приведены основные параметры условий комфорта:

  • Требуемая температура;
  • Требуемая влажность;
  • Необходимая скорость движения воздуха;
  • Состав воздуха.

Эти факторы являются основными в создании микроклимата помещения, а следовательно и комфорта.

Температура и влажность воздуха для бассейна

Влажность в помещении бассейна должна находиться на уровне 50-60%, в этом случае достигается умеренный уровень испарения влаги с поверхности воды, что влияет на условия комфорта в помещении. При данной влажности и температуре воздуха 28-30С (характерная для помещений бассейнов температура) роса будет образовываться при 16 С – 21 С. Это заметно выше чем для обычных помещений, в которых температура воздуха находится на уровне 24 С, влажность 50%, точка образования росы на уровне 13 С. Для помещений бассейнов превышение влагосодержания воздуха на? считается нормой.

  • Вода в бассейне в пределах 24-28 С;
  • Воздух в помещении бассейна должен быть на 2-3 ?С выше температуры воды. При снижении температуры воздуха возникает опасность простуды. При повышении влажности возможно возникновение ощущения духоты. Так же не рекомендуется снижать температуру воздуха ночью в целях экономии энергии, так как повышается расход тепла.
  • Влажность в помещении должна находиться в пределах 55-65%, при повышении данного параметра, появляется опасность конденсации влаги на конструкциях помещения.
  • Во избежание сквозняков, рекомендуемая скорость движения воздуха должна находиться в пределах 0,15-0,3 м/с.

Все эти и многие другие условия принимаются во внимание при проектировании, и предлагаются решения для снижения конденсации влаги на потолке и стенах. Сложность ситуации состоит в том, что когда люди, к примеру, в ночное время не используют бассейн, тепло и влажность никуда не исчезают. Бассейн не получится «выключить» на ночь. Единственной возможностью снизить количество испарений, использовать покрытия поверхности воды, но данные устройства недолговечны и редко используются.

Необходимы ли системы вентиляции и осушения в бассейнах?

Недостаточный приток воздуха и повышенная влажность, вот основные причины возникновения конденсата на стенах и потолке помещений крытых бассейнов. Влага испаряется непрерывно с поверхности воды, с пола вокруг бассейна, с тел купающихся. Количество испарений зависит от температуры окружающего воздуха и воды, а так же влажности и площади поверхности испарения. Влагу, содержащуюся в воздухе, требуется осушать, так как конденсат и излишне влажный воздух отрицательно влияют на здоровье людей и строительные конструкции, а так же способствует развитию плесени.

Полностью избавиться от испарения воды с поверхности нельзя, но снизить до требуемых параметров возможно с помощью следующих мер:

  1. Использование местных осушителей бассейна;
  2. Установка приточно-вытяжной вентиляции;
  3. Установка приточно-вытяжной вентиляции с возможностью осушения воздуха.

Только при правильно спроектированной и установленной системе вентиляции и осушения бассейна, испарения влаги с поверхности воды будут минимальны, что поможет предотвратить преждевременное разрушение строительных конструкций.

Осушение воздуха и осушители

Если бассейн был построен без системы вентиляции, для поддержания требуемых условий используют осушители воздуха. Эти устройства помогут избежать возникновения капель на потолке, металлических конструкциях и окнах. Осушители монтируются либо по периметру помещения, либо для них отводится отдельное помещение.

Осушители бывают нескольких типов:

  • Настенные – для установки вдоль стен помещения бассейна;
  • Скрытые – устанавливаются в отдельном помещении.

Работает осушитель по простому принципу – воздух насыщенный влагой поступает в осушитель и выходит из него с пониженным влагосодержанием. Образовавшийся в результате осушки конденсат удаляется с помощью дренажной системы в канализацию.

С помощью осушителя невозможно обеспечить требуемую вентиляцию бассейна, так как он работает только на рециркуляцию. Это значит, что свежий воздух он не подает в помещение и не избавляет его от запахов. Данная проблема решается путем установки приточно-вытяжной системы вентиляции.

Приточно-вытяжная система вентиляции бассейна

Эти системы в состоянии обеспечить не только подачу свежего воздуха в помещение, но и удаление отработанного.

Основные функции приточно-вытяжной системы вентиляции бассейнов:

  1. Удаление влаги из помещения для предотвращения образования конденсата на потолке и стенах;
  2. Обеспечение необходимого количества свежего воздуха.

Вентиляционная система бассейна должна подавать необходимое количество воздуха на одного человека, данное значение определяется по санитарным нормам и составляет около 80м3 в час. Так же немаловажным является равномерное распределение воздуха по помещению и удаление отработанного воздуха с небольшим количеством влаги и запахами.

Свежий воздух должен подаваться вдоль окон и стен по периметру помещения, такое условие возникает из-за того, что этот воздуха имеет высокую температуру и низкую влажность. Что позволяет не допустить конденсации влаги на окнах и стенах, т.к. температура подаваемого воздуха выше температуры точки росы.

Для того чтобы воздух из бассейна не распространялся в коридоры и соседние помещения, систему вентиляции настраивают так, что бы количество вытяжного воздуха немного превышало количество приточного.

Использование рекуперации тепла в системах вентиляции бассейнов

Основным плюсом данных систем является высокая энергоэффективность. Теплый удаляемый воздух подогревает холодный приточный воздух (для зимнего времени года) когда они проходят по двум каналам в утилизаторе тепла (роторный, пластинчатый, тепловой насос). Летом всё происходит наоборот, холодный вытяжной воздух охлаждает теплый приточный. Экономия энергии составляет около 60-85 % в сравнении с системой без рекуперации. Так же в приточную установку с рекуператором встроены приточный и вытяжной вентиляторы, фильтр для очистки приточного воздуха от загрязнений и калорифер (электрический или водяной) для подогрева подаваемого воздуха в случае необходимости (в сильные холода).

Системы вентиляции бассейнов с возможностью осушения воздуха

Для более эффективной работы по поддержанию комфортных условий в помещении бассейна рекомендуется устанавливать объединенные системы: вентиляция + осушение. Система вентиляции в этом случае отвечает за подачу необходимого количества воздуха, а система осушения подает сухой воздух, удаляя излишнюю влагу. Такая система может работать даже при 100% влажности на улице и потребляет малое количество электроэнергии.

Система вентиляции с отдельными осушителями воздуха.

Наиболее дорогой метод при закупке оборудования, но наиболее экономичный при эксплуатации. За счет использования отдельных осушителей, уменьшается производительность приточно-вытяжной системы, что позволяет сократить энергозатраты. Эта система лучше всего подходит для частных домов, в которых есть бассейн.

Система вентиляции с возможностью осушения воздуха

Если площадь бассейна достаточно велика, то целесообразно использование приточно-вытяжных установок со следующими функциями:

  • Обеспечение воздухообмена и осушение;
  • Подогрев и охлаждение воздуха;
  • Рекуперация тепла.

Широкий выбор модулей и вариантов компоновки дает возможность подобрать установку для любых типов бассейнов с необходимыми параметрами.

Автоматизация систем вентиляции

Мы рекомендуем устанавливать автоматический контроль за параметрами подаваемого в помещение воздуха. Система автоматики будет подавать наиболее оптимальный объем приточного воздуха при повышении или понижении влажности, или температуры.

Функции системы автоматизации:

  • Включение и выключение системы вениляции (по таймеру, влажности, температуре и освещенности);
  • Поддержание требуемых параметров температуры, влажности и производительности;
  • Защита системы от скачков напряжения;
  • Защита калорифера от замораживания;
  • Информирование обслуживающего персонала об аварии или отклонении от рабочих параметров;
  • Работа в системе «умный дом».

Только при должном уровне автоматизации, возможно, гарантировать обеспечение требуемых параметров внутреннего воздуха, а так же функции защиты приточно-вытяжной установки и системы вентиляции в целом.

Выше мы привели лишь несколько примеров решений задач вентиляции для помещений бассейнов. Проблему влажности можно решить только путем сложных инженерных вычислений, именно поэтому над данным вопросом должны работать исключительно профессионалы. Недостаточное внимание к вентиляции бассейна может привести к негативным результатам.

Повышенная влажность – «наболевшая» проблема помещений с бассейнами, причина которой заключается в интенсивном испарении. Для ее решения существует осушитель воздуха – комплекс фреоновых установок, собранных в один корпус, назначение которых – извлекать влагу из воздушных масс и поддерживать ее оптимальный уровень.

Предназначение прибора

Переизбыток влаги оборачивается скоплением конденсата на стенах, потолке, окнах, а также способствует развитию микробов, появлению плесени и коррозии в закрытых помещениях с искусственным водоемом. Грозит это явление дискомфортной обстановкой для посетителей, ведь сохранение переувлажненного микроклимата может вызвать у находящихся там людей, склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям, приступы удушья или одышку. К тому же, велика вероятность заразиться различными заболеваниями, из-за размножения вредных микроорганизмов в этих местах.

Чрезмерная влажность приводит к изнашиваемости оборудования и разрушению отделки комнат, что в итоге потребует проведения ремонтных работ в здании.

Из этих соображений целесообразно в помещениях с бассейном установить осушители воздуха. Они обеспечивают контроль и поддержание оптимального уровня влажности, вбирают в себя конденсат и выдают сухой и теплый воздух.

Иногда возникает вопрос: а почему с этой задачей нельзя справиться, применяя воздухообмен или вентиляцию? Во-первых, это энергозатратно, а во-вторых, они не смогут создать благоприятные условия в таких помещениях, а именно оптимальную температуру воды (25-29°С), воздуха (27-30°С) и уровень влажности (50-60%). Поэтому лучше побеспокоиться об осушителе воздуха еще во время проектирования бассейна.

Ознакомиться с областью действия и особенностями применения осушителей Вы сможете из этого видео:

Принцип работы и технические характеристики

Чаще всего в зданиях с бассейном используют фреоновый тип осушителя, в основу которого входит два теплообменника: холодный (испаритель) и горячий (конденсатор), расположенные последовательно. Когда в оборудование попадает насыщенный влагой воздух, вентилятор переправляет его в испаритель, в котором изымается конденсат и стекает в специально отведенную емкость, а дальше выводится в канализацию. Осушенная холодная атмосфера, проходя через конденсатор, подогревается до установленной температуры и выводится обратно в помещение.

Вовремя включиться прибору помогает встроенный в него гигростат. Он контролирует поддержание уровня влажности в помещении согласно с выставленным показателем на оборудовании и при его повышении активируется, а когда микроклимат достигает нормы – выключается.

Как работает осушитель воздуха, Вы можете увидеть на этой схеме:

При выборе осушителя для бассейна следует обратить внимание на его технические характеристики :

  • Диапазон влажности и температуры воздуха.
  • Мощность осушения (л/сутки).
  • Вид и количество использования хладагента (кг).
  • Расход (потеря) воздуха (куб. м/ч).
  • Электропитание: потребление тока (A) и мощности (кВт).
  • Уровень шума (дБ).
  • Цикл беспрерывной работы.
  • Степень защиты.

Главной характеристикой прибора считается его производительность – количество влаги, которое он способен поглощать за сутки. Этот показатель рассчитан на определенную площадь зеркала воды и варьируется от 100 до 300 литров.

Важно, чтобы в оборудовании была предусмотрена возможность регулировки режима, интенсивности и времени осушения, мощность позволяла при необходимости работать беспрерывно до 24 часов, уровень шума при его функционировании был минимален, а класс защиты соответствовал всем требованиям. Обращать внимание нужно на материал, из которого изготовлен корпус, так как детали устройства могут подвергаться коррозии.

Типы приборов: преимущества и недостатки

Осушители делятся на два вида: стационарные (обладают большой мощностью и подходят для помещений с искусственными водоемами) и переносные (приборы на колесиках, которые позволяют перемещать их по всему зданию, однако больше применяются для ликвидации протечек или при отделочных работах).

Осушители воздуха для бассейнов в зависимости от принципа их работы разделяют на:

  1. Ассимиляционные – основаны на устранении влажного воздуха из помещения, заменяя его на сухой, извлеченный снаружи здания. Они применяются редко, так как производительность такого оборудования намного меньше, нежели его энергопотребление, что делает использование таких осушителей не рациональным.

  1. Адсорбционные – устранение влаги из воздушных масс производится благодаря использованию адсорбента – вещества, обладающего высокой способностью поглощать своей поверхностью разные жидкости, которое расположено в роторе устройства.

Обеспечивается этот процесс работой двух или трех вентиляторов: первый всасывает воздух из зала и перемещает его к ротору, где адсорбент, вступая с ним в химическую реакцию, изымает влагу. Далее сухая атмосфера попадает в распределительную камеру, где происходит ее деление на регенерацию и выход обратно.

Воздушная масса регенерации подогревается в отдельной камере и перенаправляется вторым вентилятором обратно к ротору, где из нее выдувается конденсат, который или выводится на улицу или собирается в бак. Работа третьего вентилятора заключается в выведении сухого воздуха обратно в помещение.

Основными преимуществами данного вида осушителей являются:

  • мощность;
  • высокая производительность;
  • могут работать при температуре -20 С (но не более);
  • температура воздуха остается неизменной;
  • могут снизить влажность более чем до 30%.

Недостатки адсорбционных осушителей следующие:

  • высокая цена на оборудование;
  • некоторые модели (бытовые) могут выдавать воздух на 5-7 градусов выше в сравнении с первоначальной температурой;
  • существует необходимость подведения шланга для скопления жидкости и выведения ее на улицу.
  1. – при помощи вентилятора влажный воздух попадает в прибор и перемещается на холодильный контур, содержащий теплообменник, который, взаимодействуя с теплом воздушных масс, нагревается. К нему по трубам поступает хладагент, переходящий из жидкого состояния в газообразное, и охлаждает его. В результате перепада температур на теплообменнике возникает конденсат, а хладагент перемещается к компрессору, где в процессе сжатия возвращается в жидкое состояние. Выделяющееся при этом тепло нагревает осушенную атмосферу, после чего она попадает обратно в помещение. Непрерывная работа оборудования сможет осушить весь воздух в комнате без сильных изменений в микроклимате.

Преимущества конденсационных осушителей:

  • приемлемая цена;
  • мощность оборудования;
  • низкое потребление электроэнергии;
  • функциональность.

Основными недостатками данного вида является:

  • ограничения режима температур (от +15 до +30 градусов);
  • не могут снизить влажность более чем до 40%.

При подборе и покупке осушителя воздуха для бассейна нужно выбрать способ его размещения :

  1. Настенный используется в случаях, когда нужно сэкономить пространство пола. Среди достоинств – низкая себестоимость, оптимизация скрытого слива конденсата, возможность покрасить прибор под интерьер. Недостатками являются отсутствие притока свежего воздуха. Одно устройство не сможет поддерживать необходимую влажность, поэтому рекомендуют размещать несколько приборов сразу.
  2. Напольный привлекателен тем, что можно выделить место возле бассейна и при необходимости перенести прибор в другое.
  3. Канальный подходит для помещений с большой площадью, устанавливается, зачастую, в соседнем зале, а отвод и приток воздуха осуществляется по каналам, размещенным по периметру комнаты. Среди преимуществ такого оборудования – высокая производительность, отсутствие шума при работе из-за необходимости размещения в отдельном техническом помещении, а также существование возможности добавить систему поступления свежего воздуха. Из недостатков – высокая цена на устройство, сложный процесс монтажа и необходимость проведения регулярного технического обслуживания.

Использование осушителей воздуха для бассейнов, будь то канальные, рефрижераторные или с применением абсорбции, имеет ряд преимуществ: они легкие в управлении и порадуют Вас долгими годами службы, при этом считаются экологически чистыми устройствами и способны не только контролировать уровень влаги, но и очищать воздух от пыли, микробов, разбавлять свежей атмосферой извне. Однако сильно увлекаться осушением не стоит, ведь это может вызвать у посетителей различные простудные заболевания.

Обзор популярных моделей

Выделяют несколько марок осушителей воздуха для бассейнов с мировым именем:

  1. Dantherm – датский производитель с многолетним опытом работы, специализирующийся на мобильных и стационарных осушительных установках. Это оборудование обладает высокой мощностью и производительностью (до 200 литров за сутки), при этом радует бесшумной работой. Указанные ниже модели имеют возможность настенного и напольного монтажа, в комплект также входит шланг для подвода и выведения конденсата, что делает этот вид осушителей универсальным.

Среди распространенных моделей данного производителя выделяют:

  • CDP75
  • CDP125
  • CDP165
  1. Calorex – английская марка, используемая для помещений с большой площадью искусственных водоемов. Этот тип установок способен автоматически управлять всеми необходимыми параметрами в здании (воздухообмен, подогрев воды и атмосферы) и дарит комфортную обстановку посетителям.

Широко используемые модели – это:

  • DH44А
  • DH110
  1. MYCOND – английский производитель, который многолетний опыт вложил в создание качественных и энергоэффективных установок для оптимизации уровня влажности в помещениях с бассейном. Они обладают высокой производительностью и автоматизированной системой управления, что значительно облегчает их использование.

Наиболее продаваемыми являются следующие модели:

  • MyCond MBA7A
  • MyCond MBA12A
  • MyCond MBA17A

Перед тем, как сделать свой выбор в пользу какого-то вида осушителя, стоит проанализировать цель его установки: какие функции он должен выполнять, размер площади бассейна и помещения, возможность дополнительных функций и т. д. Это и будет тем критерием, который поможет Вам сделать правильный выбор.

Вконтакте

Квадратный метр непрерывно испаряет около 150-250 г влаги в час, а зеркало воды бассейна, как правило, составляет как минимум из 10 квадратных метров поверхности. Если не уменьшать влажность, в крытом помещении запотевают окна, намокают стены и потолок, страдает внутренняя отделка, появляется плесень и неприятные запахи. Для жилого дома такая дополнительная влажность становится уже серьезной проблемой. Влага достаточно быстро проникнет во все уголки. Относительная влажность в помещении бассейна должна составлять не более 60 %. Превышение приводит к неприятным последствиям, а влажность ниже 50 % создает ощущение дискомфорта при купании. На практике используют несколько мер защиты от избыточной влаги:

  • плавающее покрытие зеркала бассейна
  • «бытовой кондиционер »
  • «вентиляционная система »
  • « осушитель »
  • комбинация перечисленных решений.

Способов много, предпочтение отдают от частных условий эксплуатации бассейна:

  • размеров и частоты использования бассейна
  • соотношения температур воды и воздуха,
  • климатические условия вашей местности.
Полностью купировать испарения влаги невозможно ни одним из известных в настоящее время. Для снижения испарения влаги с поверхности воды необходимо, чтобы температура воздуха была лишь на 1-2 °С выше температуры воды. Чем больше разница, тем меньше интенсивность испарения влаги. Усердствовать не стоит, иначе возникнет ощущение дискомфорта.

Плавающее покрытие

Самый простой и экономичный способ — плавающее покрытие из полиэтилена. Оно снижает испарение воды в среднем в 1,5 раза, препятствует остыванию воды в бассейне и предохраняет от попадания мусора в чашу бассейна. Когда площадь водного зеркала слишком велика, открывать и накрывать его пленкой будет очень трудно. Защитное покрытие также не спасает при постоянном использовании бассейна. Этот способ хорош только для маленьких бассейнов и гидромассажных ванн.

Кондиционер

Бывает, что помогает поддерживать необходимую влажность в помещении с бассейном функция осушения в кондиционере. В таком режиме кондиционер уменьшает влажность воздуха, но при этом падает и температура окружающего воздуха. Это приводит к увеличению интенсивности испарения влаги с поверхности воды. Также бытовой кондиционер не может функционировать в зимнее время и не предназначен для круглосуточной работы. Если для обработки воды в бассейне используются химреактивы, то кондиционер быстро проржавеет. Осушение воздуха с помощью кондиционера весьма малоэффективно.

Вентиляция

Предварительно сухой свежий воздух подается в помещение бассейна, а влажный воздух из помещения выбрасывается на улицу. Воздух в бассейне обычно имеет более высокую влажность по сравнению с наружным. Автоматика регулирует температуру подачи воздуха в помещение, а относительная влажность поддерживается на нерегулируемом, но допустимом уровне. Дополнительно создать небольшое разряжение воздуха. Давление воздуха в бассейне должно быть примерно на 5 % ниже атмосферного. Это достигается превышением объема вытяжного воздуха по сравнению с приточным. Для эффективной работы данного метода подача воздуха с улицы должно составлять примерно в семь раз больше объема самого помещения. К примеру, в частном бассейне с площадью зеркала воды 20 м2 для нагрева 700 м3 свежего воздуха до температуры 28 °С зимой потребуется не менее 12 кВт/час электроэнергии.

У данного метода есть свои недостатки:

  • невозможность удалить влагу в сезон дождей, когда влажность свежего воздуха может превышать влажность воздуха в бассейне. Вот почему в советские времена бассейны закрывались на летний период.
  • значительные затраты энергии для нагрева свежего воздуха в зимний период.
  • высокий уровень шума.
  • большие габариты для установки системы вентиляции требуют отдельного помещение.

Системы вентиляции со сложной автоматикой, рекуперацией тепла целесообразны только для крупных общественных бассейнов с большим потоком посетителей. Для небольших бассейнов есть более экономичное решение.

Осушители

Сейчас для поддержания оптимальной влажности в частных бассейнах используют осушители воздуха. Когда влажный воздух поступает в осушитель, избыток влаги конденсируется и затем удаляется. На выходе воздух подогревается до необходимой температуры и вновь подается в помещение. Работая таким образом, осушители поддерживают оптимальную влажность воздуха, предотвращают конденсацию влаги в помещении и снижают затраты на нагрев воздуха.. Для осушения воздуха в бассейне площадью 20 мг требуется вентиляция производительностью 700 м3/час и мощностью примерно 12 кВт/час. Для этого же бассейна специалисты рекомендуют установить осушитель воздуха, удаляющего до 1,8 л влаги в час, с потребляемой мощностью 1 кВт/час. Установка осушителя позволяет снизить мощность вентиляции до пределов, необходимых для комфортного самочувствия людей, в рассматриваемом нами случае — до 300 м"/час. При этом система вентиляции обеспечивает подачу свежего воздуха и удаление неприятных запахов, осушитель эффективно удаляет влагу, а общее потребление электроэнергии сокращается до 6 кВт. Самые простые осушители для бассейнов работают только в режиме осушения воздуха, и их рекомендуется устанавливать в малых бассейнах с готовой вентиляцией.

В настоящее время многие владельцы частных домов обустраивают плавательные бассейны. В этой связи к нам часто поступают запросы на вентиляцию частных плавательных бассейнов.

Не секрет, что основной проблемой для бассейнов является повышенная влажность воздуха из-за активного испарения влаги с поверхности водного зеркала бассейна. К влажности добавляется высокая температура – а это уже идеальная среда для развития грибков, плесени, разрушения строительных конструкций.

Все технологии поддержания нормальной влажности (40-65%) в помещении бассейна сводятся к принудительной конденсации влаги из воздуха или полной замене всего объёма новым, пока ещё не влажным воздухом.

При этом возникает вопрос: что выбрать?

Способы поддержания влажности в частном бассейне

Таких способов по поддержанию требуемого уровня влажности в бассейне несколько:

1. Осушитель воздуха

2. Приточно-вытяжная вентиляция

3. Комбинированный метод : осушитель плюс вентиляция

Осушитель воздуха для бассейна

Этот метод наиболее подходит для маленьких бассейнов с нечастым использованием.

Осушитель воздуха – этот прибор, прокачивающий через себя воздух и конденсирующий лишнюю влагу, которая удаляется в канализацию. Для эффективной работы производительность осушителя должна быть не меньше 3-х кратного объёма воздуха в бассейне.

Плюсы использования осушителя:

  • компактность устройства: напольные и настенные варианты,
  • решение “из коробки”: купил, поставил (повесил) – работает,

Минусы использования осушителя:

  • производительные модели дорогие,
  • для небольших бассейнов,
  • значительное потребление электроэнергии,
  • отсутствие притока свежего воздуха, за счёт этого присутствие различных запахов в помещении от воды и пр.

Приточно-вытяжная вентиляция

В этом случае производится полная замена влажного воздуха в бассейне на новый, закачанный извне. Т.е. налицо классическая приточно-вытяжная вентиляция с сетью приточных и вытяжных каналов и решёток.

Плюсы использования вентиляции:

  • подача свежего воздуха в помещение,
  • использование в крупных бассейнах

Минусы использования вентиляции:

  • требуется расчёт и профессиональный монтаж,
  • расходы на подогрев или охлаждение подаваемого воздуха,
  • прокладка воздуховодов

В этом случае нужно учитывать, что вместе с влажным воздухом из помещения удаляется тепло, а приточный воздух нужно зимой нагревать до требуемой температуры в бассейне. Летом наоборот, может понадобиться охладить приточный воздух.

Проблему теплопотерь решает использование рекуператора , который экономит до 80% энергозатрат на обогрев помещения бассейна.

Комбинированный метод

В этом случае используется осушитель воздуха и приточно-вытяжная вентиляция.

При таком подходе осушитель работая в паре с вентиляцией не только обеспечивают заданную влажность в бассейне, но и приток свежего воздуха. Такой подход позволяет создать наиболее комфортные условия в бассейне.

Вода - колыбель жизни. Эту банальную фразу вспоминает, наверное, каждый, окунаясь в прохладную воду бассейна жарким летним днем. А зимой, когда прозрачный купол бассейна укутан снегом, в нем можно представить себя хотя бы на 45 стандартных минут в летнем пруду или море. Водные виды спорта тоже остаются популярными - родители с удовольствием отдают своих детей в секцию плавания, мальчишки сражаются в водное поло, девочки выполняют искусные пируэты синхронного плавания. А вечеринки "у бассейна"? В последние годы этот вариант отдыха, знакомый прежде только по западным фильмам, пользуется популярностью и в нашей стране.

Казалось бы, нет ничего сложного: построил бассейн и пользуйся всеми этими восхитительными радостями жизни. Но на самом деле понимающие люди знают, что все зависит только от проектировщиков. А центральным элементом конструкции любого бассейна, будь то огромный спортивный комплекс или небольшое частное пространство для отдыха на воде, является система кондиционирования воздуха. И именно от того, грамотно ли она продумана проектировщиками, зависит долговечность сооружения, его эргономичность и прочие полезные качества.

Главная головная боль для любого проектировщика водного пространства - повышенная влажность. Для спортивных бассейнов наилучшая температура воздуха - 27-28°С или немного ниже. Это обусловлено рекомендациями врачей поддерживать температуру воздуха примерно на 1°С выше температуры воды. Испарения с водной поверхности минимальны, а плавающим удобно и комфортно.

Однако многие владельцы бассейнов хотят использовать их не только для спорта и фитнеса, но и для проведения различных вечеринок. В таком случае необходимо поддерживать в бассейне нормальную для жилых помещений комфортную температуру. Задача проектировщика - убедить их не делать этого. При высокой температуре воды возникнет большая положительная разница температур воды и воздуха, в результате чего резко возрастет интенсивность испарения с поверхности бассейна. Совместить наиболее комфортные значения температуры воздуха и воды можно только с помощью правильного подбора оборудования, обеспечивающего снижение влажности воздуха до необходимого уровня.

Что же делать с влажностью?


Для поддержания комфортных условий и разумного уровня испарения воды влажность в помещении бассейна должна составлять 50-60%. В таком случае при температуре воздуха 28-30°С температура точки росы находится между 16°С и 21°С (График 1). Это значительно выше, чем в обычных кондиционируемых помещениях, где температура воздуха поддерживается на уровне 24°С, влажность составляет 50%, и точка росы находится на уровне 13°С. В закрытых бассейнах абсолютное влагосодержание воздуха может на 3/4 превышать влагосодержание в обычных кондиционируемых помещениях. Проектировщик должен учесть это и принять меры для уменьшения конденсации влаги на поверхностях ограждающих конструкций.

Ситуация еще больше осложняется тем, что тепло и влажность не исчезают, когда из бассейна уходят люди. Нельзя же просто "выключить" бассейн на ночь. Конечно, если в нерабочие часы использовать покрытия поверхности воды, можно значительно снизить количество испаряемой влаги. Но эти устройства редко используются продолжительное время, несмотря на лучшие намерения проектировщиков, производителей и операторов бассейнов.

Как справиться проектировщику с такой сложной ситуацией?

Постоянное образование влаги (24 часа в сутки 7 дней в неделю) снижается в то время, когда в бассейне никого нет. Хотя в пустом бассейне влаги образуется на 25-35% меньше, чем в заполненном людьми, нагрузка на оборудование, предназначенное для снижения влажности, все равно сохраняется. В бассейне нельзя уменьшать температуру ночью, потому что пониженная температура воздуха только увеличивает испарение с поверхности бассейна. Проектировщики и владельцы должны понимать, что в бассейне никогда нельзя отключать климатическое оборудование.

Постоянная циркуляция воздуха должна поддерживаться 24 часа в сутки. В обычном бассейне достаточно выключить осушитель воздуха всего на 20-30 минут, чтобы относительная влажность возросла до 80-85%. Чтобы снизить энергозатраты, когда бассейн пустует, можно прекратить подачу свежего воздуха и осуществлять снижение влажности в режиме рециркуляции. Однако можно использовать и наружный воздух, если это позволяет местный климат и погода.

Чем дышать?

Кроме поддержания стабильного уровня влажности, проектировщик обязан думать и о качестве воздуха. Ведь в воду бассейна добавляются химикаты в целях обеспечения санитарно-гигиенических требований путем нейтрализации различных органических веществ и микроорганизмов, которые остаются от пловцов. Эти химикаты могут вызывать загрязнение воздуха, а оно, в свою очередь, может способствовать различным раздражениям у пловцов. Поэтому для поддержания в бассейне нормальных условий нужна вентиляция, обеспечивающая ассимиляцию химических выделений с поверхности воды, помимо обычных метаболических выделений человека.

Для обеспечения приемлемого качества воздуха в помещении раздел ANSI/ASHRAE 62.1-2004, "Вентиляция для обеспечения приемлемого качества воздуха в помещении", рекомендует коэффициент вентиляции 2,4 л/сек на 1 м2 площади бассейна, включая площадь пола. Из-за повышенной температуры и влажности в бассейне это увеличивает нагрузку на отопительное оборудование и в определенных обстоятельствах на осушитель воздуха. Если в бассейне поддерживается температура воздуха 29°С, любой нагнетаемый внешний воздух с температурой меньше 29°С снижает температуру воздуха в бассейне, тем самым увеличивая нагрузку на отопительное оборудование, причем тем сильнее, чем холоднее снаружи. При этом, однако, если температура точки росы у наружного воздуха ниже, чем у воздуха в бассейне, это помогает снизить влажность. Если же температура точки росы наружного воздуха выше, приток наружного воздуха увеличивает нагрузку на осушитель.

Куда подавать воздух?

Согласно рекомендациям 2003 ASHRAE Handbook - HVAC Applications, ст. 4.6-4.8, оптимальная кратность воздухообмена составляет от четырех до восьми. Такой широкий диапазон рекомендуемых значений обусловлен различиями интенсивности использования бассейна, его посещаемости и типа установленного оборудования. Личный опыт авторов показывает, что используемая схема воздухораспределения важнее, чем кратность воздухообмена. Есть системы, которые обеспечивают трехкратный воздухообмен и при этом прекрасно работают.

На первый взгляд, проще забирать больше воздуха снаружи, чем проектировать эффективные системы воздухораспределения. Но этот путь чреват большими затратами для владельца бассейна: ему придется постоянно платить за излишний расход энергии.

Очень важно, чтобы кондиционированный воздух поступал именно туда, где он действительно нужен, а не шел, куда хочет (нарисованные на стенах стрелки вряд ли помогут). Определить, куда необходимо подавать воздух, вовсе не высшая математика: очевидные места - это зрители и поверхности, которые надо охладить. Над поверхностью воды тоже необходимо иметь ограниченную подвижность воздуха.

Основная задача проектирования системы воздухораспределения - достичь эффективного снижения влажности и приемлемого качества воздуха в бассейне. Простое увеличение расхода воздуха через оборудование для снижения влажности не сможет решить проблему конденсации и образования застойных зон, в которых будет скапливаться "плохой" воздух. В бассейне из-за высокой температуры точки росы есть много мест, где требуется создание достаточных воздушных потоков для поддержания качества воздуха или для предотвращения образования конденсата.

Вот некоторые соображения, позволяющие обеспечить правильное воздухораспределение в бассейне:

Поверхность воды. Поток воздуха над поверхностью воды должен быть сведен к минимуму, чтобы избежать избыточной его подвижности в зоне плавания. Кроме того, это позволяет уменьшить испарение, которое усиливается с увеличением скорости воздуха. При этом скорость воздушного потока не должна быть нулевой: если над поверхностью воды не будет слабого, но стабильного потока воздуха, различные выделяющиеся из воды газы станут накапливаться над поверхностью. Из-за этого у купающихся может возникнуть раздражение глаз и проблемы с дыханием. Жалобы на некомфортные условия в воде часто вызваны именно плохим воздухораспределением и тем, что хлорамины не удаляются с поверхности бассейна.

Обычно в подобных проблемах винят проектировщика оборудования для снижения влажности, однако он не отвечает за разработку системы воздухораспределения.

Формированию необходимого потока над водой может помешать расположение приточных отверстий на большой высоте (4,5-9м), помочь же может продуманное расположение вытяжных отверстий.

Приточные и вытяжные отверстия. Обычно в бассейнах потолки выше, чем в офисных помещениях. Расположенные под потолком приточные диффузоры часто не справляются с подачей потока вниз, к воде и полу. Чтобы избежать сложной корректировки направления, часто подачу воздуха осуществляют на уровне пола (при этом потоком "накрываются" наиболее холодные поверхности). Эта схема особенно часто применяется там, где из-за холодного климата требуется обогрев. Но где бы ни были расположены приточные диффузоры, нужно позаботиться о воздушных решетках для направления потока на нужные поверхности.

На первый взгляд, самое простое решение - расположить вытяжные отверстия на том же уровне, что и приточные. Эта ошибка ведет к тому, что когда приточный воздух попадает в воздухозаборник, не смешавшись с воздухом кондиционируемого помещения, возникает короткое замыкание воздушных потоков. Это может произойти само собой, если приточные и вытяжные отверстия неправильно расположены и поток из приточных диффузоров неправильно распределяется.

К неправильному расположению часто добавляется недостаточный размер вытяжных решеток. Дело в том, что они шумят и неприглядно выглядят, поэтому их, естественно, стараются сделать поменьше, а то и просто убрать с глаз долой. Это ни к чему не приводит: через маленькие вытяжные отверстия воздух движется с большей скоростью, и шум становится только сильнее, а неприятным побочным эффектом становится образование застойных зон. Между тем правильно подобранные размеры могут практически уничтожить этот шум и уменьшить потерю статического давления в воздуховодах. Если как следует просчитать проект, то без труда можно найти достаточное количество мест для размещения вытяжных решеток "правильного" размера.

В теплом джакузи или детском бассейне вытяжная решетка должна располагаться рядом с водой, чтобы уменьшить влияние повышенного испарения. Нельзя ограничиваться только этим, допуская ошибки в определении потребной производительности системы снижения влажности, подавая в нее более влажный воздух, чем в среднем по бассейну. Иногда в таких зонах стоит использовать дополнительный вытяжной вентилятор.

Трибуны для зрителей

Зрители в бассейне хотят ощущать себя комфортно. Они жаждут прохлады - и для них не важно, что в зоне для плавания и зоне для зрителей не может поддерживаться разная температура без разделительного барьера. Чтобы создать дополнительный воздушный поток в зрительской зоне при большом наплыве народа, необходимо установить вспомогательное оборудование. Особое внимание здесь следует уделить выбору мест установки приточных диффузоров. К примеру, можно направить поток сухого воздуха непосредственно на зрителей, установив вытяжные решетки сзади трибун.

Раздевалки

Раздевалки не следует подключать к системе снижения влажности бассейна. Для них нужны собственные системы притока и вытяжки воздуха. С осторожностью надо относиться к открытым проемам: разрежение в раздевалке провоцирует приток насыщенного хлораминами воздуха из бассейна, что приводит к неблагоприятной санитарно-гигиенической обстановке в раздевалке и коррозии установленного в ней оборудования. Эта проблема может быть решена посредством установки герметичных дверей между бассейном и раздевалками.

Распределение давления

Чтобы предотвратить перетекание повышенной влажности и запаха хлораминов из бассейна в другие помещения, в бассейне необходимо поддерживать разрежение по отношению к прилегающим помещениям и внешней атмосфере. Это не так просто, как кажется. К бассейну примыкает много помещений - раздевалки, холлы, вестибюли и так далее. Кроме того, условия могут значительно меняться в зависимости от количества людей, присутствующих в бассейне. Очевидно одно: давление в помещении бассейна должно быть скоординировано со смежными зонами, где имеется своя вытяжка воздуха, например с теми же раздевалками.

Но главное - не перестараться с понижением давления. Двери будут открываться с трудом: у них большая площадь, и достаточно незначительной разницы давлений, чтобы создать затруднения. Щели могут начать издавать свистящий звук, а попадание воздуха из раздевалок может создать проблемы с запахом. Холодный воздух, просачивающийся через щели в дверях, может вызвать образование измороси на внутренних поверхностях дверей даже при температуре воздуха в бассейне 28°С.

Воздуховоды

Правильное распределение воздуха во многом зависит от качества монтажа воздуховодов, которые следует устанавливать так, чтобы в них не образовывался конденсат. Все стыки приточных и вытяжных воздуховодов должны быть плотно герметизированы, включая их соединения с приточными решетками, вентиляторами, вытяжными решетками. Особое внимание следует уделить вытяжным воздуховодам, работающим под разрежением. Когда в них появляются щели, туда засасывается воздух из некондиционируемых помещений, в результате чего образуется конденсат, и нарушается нормальная работа оборудования для снижения влажности. Если воздуховоды проложены снаружи кондиционируемого помещения, они должны быть помещены в теплоизоляцию. Воздуховоды для бассейнов изготавливаются из материалов, стойких к коррозии, вызываемой хлоридами, а места их соединения в обязательном порядке должны быть загерметизированы, обернуты и покрыты мастикой.

Вода, везде вода

При определении климатических условий в типовом бассейне прежде всего исходят из комфорта для купающихся, то есть из температуры воды и температуры воздуха, которые и определяют интенсивность испарения.

Созданное Уиллисом Карриером более 70 лет назад и используемое до сих пор уравнение для расчета интенсивности испарений не всегда корректно. Лучше отражает различные условия бассейнов модифицированное уравнение (1), предлагаемое 2003 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (ст. 4.6).

p = 0,1A(p - pa)Fa.(1)

p - интенсивность испарения воды в унциях в час,

А - площадь поверхности ванны бассейна в квадратных футах,

p - давление насыщенного пара при температуре поверхности воды в дюймах ртутного столба,

pa - давление насыщенного пара при температуре точки росы, в тех же единицах,

Fa - фактор активности.

2003 ASHRAE Handbook (ст. 4.6) приводит таблицу значений фактора для различных типов бассейнов. Таблица эта не отражает все варианты активности в бассейне и поэтому в настоящее время Технический комитет 8.10 по оборудованию для снижения влажности и тепловым насосам ASHRAE ведет работу, имеющую своей целью обновление существующей информации.

Повышение температуры воды в бассейне до температуры воздуха (всего на 1°С) может увеличить уровень испарения на 15-20%. Снижение относительной влажности воздуха в бассейне на 10% может увеличить уровень испарения больше чем на 30%. Поэтому важно знать, как будет использоваться бассейн и какие желательны параметры по воздуху и воде.

Коэффициенты вентиляции (расход свежего воздуха на единицу общей площади бассейна), рекомендуемые Стандартом 62.1-2004 для поддержания приемлемого качества воздуха, могут вызвать летом значительное повышение нагрузок по фактору влажности. Однако, как уже говорилось, вентиляция может помочь снизить влажность, если температура точки росы атмосферного воздуха опускается ниже, чем у воздуха в бассейне. При выборе оборудования для снижения влажности необходимо исходить из максимально возможной влажности, хотя свежий воздух с максимальной влажностью может поступать достаточно редко.

Конечно, снизить интенсивность испарения могут покрытия поверхности воды, но только в том случае, если они действительно покрывают бассейн - эффект от их применения снижается при увеличении часов работы бассейна. Бывает и так, что персонал забывает установить их. Общественные бассейны часто имеют многочасовой режим работы, и часть нерабочего времени используется для очистки воды суперхлорированием, что еще больше сокращает время, когда вода покрыта. Весьма вероятно, что покрытие бассейна не будет использоваться регулярно, если только оно не автоматическое. В любом случае в рабочее время поверхность воды не покрыта, и проектировщик должен исходить из этого.

Все эти факторы приводят к неопределенности, сколько влаги необходимо удалять из бассейна, так как при крайне высоких нагрузках микроклимат в -бассейне контролировать будет невозможно, что особенно критично для больших часто используемых бассейнов.

Куда уходит вода?

Водяной пар, содержащийся в воздухе, переходит в жидкую фазу, когда воздух охлаждается ниже температуры точки росы. Влага конденсируется и выпадает в виде капель. Этот конденсат может повредить дерево, бумагу, способствовать ускорению отслаивания краски и появлению ржавчины. В закрытых бассейнах хлорамины (вторичные продукты, образуемые химикатами, которые применяются для санитарной обработки воды) вместе с влагой воздуха, конденсирующейся на холодных поверхностях, образуют хлоридные растворы, вызывающие коррозию большинства металлов, в том числе некоторых сортов нержавеющей стали.

Если вопросу снижения влажности не уделяется серьезное внимание при проектировании и строительстве бассейна, внутри помещения образуется излишний конденсат, который вызывает в том числе провисание потолка, намокание теплоизоляции, образование грибка и плесени, разрушение кладки, коррозию и даже разрушение строительных конструкций.

Холодные поверхности

Если какая-нибудь поверхность охлаждается до температуры ниже точки росы окружающего воздуха, на ней начинается конденсация влаги. К потенциально холодным поверхностям можно отнести северные наружные стены, окна, рамы окон и дверей и световые люки. Окна с одиночным остеклением, металлические оконные и дверные коробки, крепежные элементы крыши создают тепловые мостики между холодным воздухом снаружи и влажным воздухом внутри. Хорошо, что большинство проектировщиков понимают, как важно установить теплые окна. Даже двойного остекления может оказаться недостаточно - ведь температура снаружи может быть очень высокой или, напротив, очень низкой. К сожалению, в некоторых проектах не предусматривается установка рам с тепловыми барьерами. Мы встречали много сооружений, где сами окна были чистыми, а вот рамы покрыты влагой.

Другая распространенная ошибка - когда архитектор устанавливает над окнами и дверями стальные конструкции, которые проходят через стену, но при этом не имеют тепловых барьеров.

У большинства бассейнов есть хотя бы один аварийный выход - и здесь также должен быть тепловой барьер. Другие места, о которых обычно забывают, - дверные пороги и замки. Авторам доводилось видеть сооружения, двери которых были, казалось бы, облиты из шланга, а дверные рамы покрыты изнутри льдом.

На остекленных проемах бассейна, выходящих во внутренние помещения здания, также может конденсироваться влага, особенно если на них снаружи попадает поток воздуха от кондиционера. Здесь опять же, как минимум, следует использовать двойное остекление.

Световые люки - это то же самое, что и окна, только располагаются они в более неблагоприятных с точки зрения наличия конденсата местах. Теплый влажный воздух поднимается вверх, где воздушный поток под потолком обычно очень слаб. Поэтому уровень влажности около светового люка будет выше, чем где-либо еще. В некоторых сооружениях для обеспечения естественной вентиляции устанавливают открывающиеся световые люки или подвижные потолки. С одной стороны, это в определенной степени решает вопрос конденсата, но с другой - их сложнее герметизировать, а на многих из них применяются механизмы с недостаточной теплоизоляцией.

Вообще говоря, любые световые люки - не очень хорошая идея для бассейна. Если их решили использовать, то проектировщик климатических систем должен быть привлечен к разработке архитектурной части проекта на ранней стадии, чтобы обеспечить нормальный воздухообмен. Он обязан предусмотреть установку дополнительного оборудования, чтобы поддерживать необходимую циркуляцию воздуха у поверхности, и предусмотреть возможность блокировки оборудования снижения влажности при открытии люков - в целях энергосбережения.

Пароизоляция

Бассейны следует строить настолько паронепроницаемыми, насколько это возможно. При этом пароизоляцию нужно укладывать непосредственно за внутренним покрытием стен. Тогда влажный воздух и пар будут задерживаться внутри бассейна, а не проходить в более холодные пористые стены. Все стыки пароизолятора должны быть герметизированы, простого перекрытия недостаточно. Пароизолятор, в свою очередь, тоже должен быть герметично прикреплен к потолку и половым панелям, чтобы влажный воздух не проходил через стыки в стены и потолок. Все стыки вокруг электрических выключателей и розеток должны быть герметизированы для предотвращения проникновения влаги. Важна неразрывность пароизоляции.

Точка росы

Ключевым параметром является температура точки росы. Так как температура точки росы воздуха в бассейне высока, будучи обусловлена спецификой данного сооружения, это должно учитываться при проектировании всех элементов здания. Согласно рекомендациям, самая холодная поверхность должна иметь температуру хотя бы на 3°С выше температуры точки росы воздуха в бассейне (2003 ASHRAE Handbook, ст. 4.6-4.8). Однако в зимний день не так просто поддерживать температуру всех поверхностей на уровне 21-24°С. Здесь важную роль может сыграть схема воздухораспределения, о чем мы уже говорили.

Осушение воздуха

В большинстве случаев в Северной Америке для обеззараживания воды применяется хлорирование, что негативно сказывается на работе установленного внутри бассейнов технологического оборудования.

Так, для продления срока службы осушителей воздуха проектировщикам приходится принимать дополнительные меры по их защите, используя специальные материалы для покрытия внутренних металлических частей. Также важно обеспечить антикоррозионную защиту электрических и охлаждающих элементов.

С учетом сказанного владельцам бассейнов следует иметь в виду, что устанавливать обычные кондиционеры в бассейнах нецелесообразно и следует обратить внимание на более дорогое, но и более функциональное в данном случае специализированное оборудование.

Осушители воздуха для бассейнов отличаются от стандартных кондиционеров. Они разрабатываются для удаления значительно большего количества влаги из воздуха. Фактор сухого тепла (Sensible Heat Ratio, SHR), определяемый соотношением производительности по явному и скрытому теплу, у осушителей воздуха составляет порядка 0,5-0,6, существенно отличаясь от фактора сухого тепла стандартных кондиционеров, доходящего до 0,8. Затраты на единицу объема обрабатываемого воздуха у этого оборудования выше. При этом у осушителей воздуха хладопроизводительность по явному теплу значительно ниже, чем у стандартных кондиционеров, что серьезно влияет на габариты оборудования.

С учетом того, что климатическое оборудование бассейнов работает в тяжелых атмосферных условиях по 24 часа в сутки семь дней в неделю, оно нуждается в регулярном и профессиональном техническом обслуживании. Сервис может быть упрощен за счет установки современных блоков с непосредственным приводом вентиляторов и фазово-частотным управлением скорости приводов. Тем не менее и в этом случае регулярная проверка состояния осушителя воздуха необходима, поэтому проектировщик должен обеспечить легкий доступ обслуживающего персонала к климатическому оборудованию.

В ряде случаев для поддержания необходимой степени разрежения внутри помещении устанавливаются отдельные вентиляционные установки, использующие наружный воздух.

Конфигурация с приточным и вытяжным вентиляторами. Внутри агрегата имеются два вентилятора. Вытяжной вентилятор служит для обеспечения отрицательного статического напора в вытяжном воздуховоде, а приточный вентилятор создает положительный статический напор в приточном воздуховоде. Разрежение в помещении может легко обеспечиваться изменением скорости вращения вытяжного вентилятора, приточного вентилятора или обоих сразу. Смесительная секция с тремя клапанами позволяет подавать 100% наружного воздуха или же его минимальное количество, необходимое с санитарно-гигиенической точки зрения. В данной конфигурации обычно используются две секции фильтров - одна для приточного и одна для удаляемого воздуха.

Конфигурация с приточным вентилятором и отдельно установленным вытяжным вентилятором. Приточный вентилятор обеспечивает необходимое отрицательное статическое давление как на притоке свежего воздуха, так и во всасывающем воздуховоде рециркуляционного контура. Отдельный вытяжной вентилятор может располагаться как внутри специальной секции осушителя воздуха, так и вне его. Данная конфигурация позволяет подавать только ограниченное количество свежего наружного воздуха (обычно около одной трети общего расхода). При этом требуется одна небольшая фильтрующая секция для наружного свежего воздуха. Для правильного функционирования осушителя воздуха необходимо синхронизировать работу отдельно устанавливаемого вытяжного вентилятора и клапана управления подачей наружного свежего воздухом.

Конфигурация с приточным вентилятором, отдельно установленным вытяжным вентилятором и дополнительным вентилятором свежего воздуха. Эта конфигурация аналогична предыдущей, но здесь добавлен отдельно устанавливаемый приточный вентилятор, обеспечивающий вкупе с основным вентилятором возможность подачи до 100% наружного свежего воздуха. Обычно этот вентилятор позволяет подавать свежий воздух, по крайней мере, до двух третей общего расхода в системе. В этом случае требуется отдельная фильтрующая секция, способная очистить весь поток наружного свежего воздуха, а также дополнительный клапан управления подачей наружного свежего воздуха.

В бассейнах широко используются осушители воздуха конденсационного типа (2004 ASHRAE Handbook - HVAC Системы и оборудование, ст. 47.1). Они специально разработаны для удаления большого количества влаги, имеют низкое значение фактора сухого тепла и используют стандартный цикл холодильной машины. Такие осушители воздуха оснащаются несколькими разделенными конденсаторами. Это позволяет, при поддержании заданной температуры воздуха и точки росы в бассейне, обеспечивать помимо осушения воздуха охлаждение помещения и/или использовать отведенное тепло для подогрева воздуха и воды в бассейне.

В бассейне происходит постоянная утечка тепла: через стены, потолок, с вентиляционным воздухом и вследствие охлаждения воды при испарении, поэтому необходим постоянный подогрев воды и воздуха. При этом не имеет значения, какой тип оборудования используется для осушения воздуха. Если это оборудование позволяет использовать отведенное в процессе осушения воздуха тепло для подогрева воды в бассейне, энергозатраты можно существенно снизить. Мощность устанавливаемых в бассейне дополнительных нагревателей воды рассчитывается с учетом потерь тепла при испарении воды с поверхности и при доливе холодной воды. Дополнительный нагреватель воды также должен иметь достаточную мощность для того, чтобы за достаточно короткий период времени нагреть весь бассейн до рабочей температуры после его очередного наполнения.

В условиях, где точка росы наружного воздуха достаточна низка, все более популярным становится оборудование, использующее 100?% наружного воздуха. В таких установках используются рекуператоры тепла, обеспечивающие эффективный теплообмен между удаляемым и приточным наружным воздухом. В качестве рекуператоров тепла используются тепловые трубы или теплообменники воздух-воздух. Если температура точки росы наружного воздуха выше 15-20°С, то, как правило, требуется его дополнительное осушение, поскольку воздухообмен в приемлемом количестве недостаточен для поддержания влажности на необходимом уровне. При температуре наружного воздуха выше 24 °С поддерживать необходимую температуру внутри помещения, с учетом внутренних и наружных теплопоступлений, становится невозможно. В этом случае необходимо охлаждение воздуха, тогда как зимой требуется его дополнительный нагрев.

Рекуперативные теплообменники "воздух-воздух" используются для передачи энергии от удаляемого к приточному воздуху, и это позволяет уменьшить дополнительный подогрев. При подборе такого оборудования проектировщик должен учитывать фактор повышенной влажности выбрасываемого воздуха. У высокоэффективных теплообменников при низкой температуре наружного воздуха может образовываться конденсат и обледенение в теплом плече. Если теплообменник имеет низкую эффективность, то его преимущества минимальны и требуется более интенсивный дополнительный нагрев. "Энтальпийные колеса" в бассейнах не применяются - нет необходимости повышать влажность приточного воздуха.

Подбор оборудования для осушения воздуха в бассейне осуществляется, прежде всего, исходя из требуемого уровня влажности. Также принимаются во внимание кратность воздухообмена, параметры наружного воздуха и архитектурные особенности помещения. Например, большая площадь остекления южной стороны бассейна или большие световые люки дополнительные нагрузки по охлаждению.

Температура точки росы характеризует действительное количество влаги в воздухе (абсолютная влажность), как показано на графике 2. Данный показатель является стабильным и независимым от других внешних факторов. С другой стороны, как показано на графике 2, относительная влажность может значительно меняться при небольшом изменении температуры сухого термометра. Для более устойчивой работы системы управления осушителем воздуха в бассейне важно, чтобы система работала на поддержание нужной температуры точки росы, а не относительной влажности. Пользователь, естественно, обычно не знает, какую температуру точки росы установить. Поэтому система управления климатическим оборудованием бассейна должна допускать ввод номинальных значений температуры воздуха и относительной влажности с тем, чтобы автоматически преобразовывать эти данные в температуру точки росы.

Таким образом, получается, что на проектировщике лежит сложная задача обеспечения комфорта и удобства пользователей бассейна и успешности его хозяев. Главное - помнить, что задача эта вполне решаема, и стремиться к этому решению наиболее эффективным образом.