Sisteme de ventilatie pentru piscine. Pregătirea unui proiect de ventilație pentru o piscină într-o casă privată

Au fost numeroase etape în istoria construcției piscinelor. Au servit ca standard de lux și au fost surse de inspirație Roma antică si Grecia. În Italia în secolul al XVIII-lea au reprezentat baza artei arhitecturale, combinând piscinele cu soluții arhitecturale non-standard. Piscinele au fost interzise de ceva vreme biserica catolică, considerate surse de plăceri naturale.

Prima piscină din lume a fost creată în complexul balnear al orașului Bremen din Germania în 1877. El a fost fondatorul construcției piscinelor, a creat principiile sale de bază și a subliniat încă o dată abordarea germană aprofundată a acestei structuri. Au început să fie dezvoltate primele proiecte de clădiri pentru piscine, care asigură sisteme de încălzire și ventilație.

Cu toate acestea, căldura și umiditatea excesivă au creat o atmosferă sufocantă în camera de biliard. Înțelegerea acestei probleme și încercările de a o rezolva au fost punctul de plecare al gândirii tehnice pentru a crea un confortabil mediul aerian incinta piscinei. Pe de altă parte, umiditatea ridicată din încăpere duce la dezvoltarea proceselor de coroziune în structurile metalice ale piscinei, apariția mucegaiului și crearea suprafețelor de gard excesiv de umede. Aceste probleme au condus la ideea necesității de ventilație artificială a încăperii și crearea unor sisteme de control pentru a menține parametrii favorabili ai aerului.

Ventilatie de alimentare a piscinelor

Pentru a crea conditiile necesare mediul aerian din camera de biliard trebuie organizat ventilatie de alimentare. Soluția la această problemă este realizată de o unitate de ventilație care aspiră aerul exterior de pe stradă și îl pre-curăță de diverse impurități mecanice. Apoi, în funcție de perioada rece sau caldă a anului sau a regiunii, aerul este încălzit sau răcit. Abia după un astfel de tratament aerul este direcționat și distribuit în întreaga cameră prin intermediul unui ventilator. Echipamentul cel mai potrivit în acest scop este unitățile de ventilație de alimentare VEZA VEROSA ( plasarea podelei) sau VEZA AIRMATE (versiunea suspendată). Unitățile au un corp izolat și sunt fabricate cu echipamente moderne și tehnologii moderne.

Atunci când organizăm doar ventilația de alimentare în piscină, ne confruntăm cu următoarea problemă - unde să punem aerul care este furnizat încăperii? La urma urmei, este logic ca acesta să fie scos de acolo exact în același mod în care a intrat în incintă. Practic, aerul are mai multe căi, iar acestea sunt:

  • stoarcerea aerului, sub presiunea unui ventilator de alimentare, din cameră prin crăpăturile ușilor și ferestrelor. Cu toate acestea, trebuie să vă așteptați ca un fluier puternic din aerul care este stors se va auzi în uși și ferestre, iar acestea se vor deschide/închide cu oarecare dificultate. Să facem niște calcule - să presupunem că rata de schimb a aerului este în medie de aproximativ 5 unități. Volumul camerei este, de exemplu, de 200 m3. Schimbul total de aer este de 200 m3 5 h-1 = 1000 m3/h. O usa standard are dimensiunile de 2000 mm x 800 mm. Să presupunem că spațiul de sub ușă este de 1 cm înălțime, în total, aria golului va fi de 0,8 m 0,01 m = 0,008 m2. Viteza aerului în asta intrare, cu schimbul de aer calculat, va fi de 1000 m3/h ÷ 3600 ÷ 0,008 m2 = 34,7 m/s. O astfel de viteză mare a aerului în gol va provoca cu siguranță mult zgomot;
  • stoarcerea aerului, sub presiunea unui ventilator de alimentare, din încăpere prin deschiderile ferestrelor deschise. Dacă vara această decizie poate fi acceptabilă, atunci în sezonul rece o astfel de alegere poate părea cel puțin ciudată;
  • stoarcerea aerului, sub presiunea unui ventilator de alimentare, din încăpere prin canale de ventilație naturală prestabilite. În acest caz, îndepărtarea are loc prin arbori încorporați, dar în acest caz devine mai dificilă reglarea volumului de aer eliminat și, de asemenea, trebuie înțeles că prin aceste canale aerul va fi îndepărtat în același mod ca prin fisuri și scurgeri. în uşă şi deschideri ale ferestrelor;
  • eliminarea aerului evacuat din încăpere datorită evacuarii mecanice. În acest caz, în cameră, împreună cu canalele de alimentare și duzele de alimentare cu aer, există și canale de evacuare a aerului cu propriul set de orificii de admisie a aerului. Aerul este extras prin funcționarea unui ventilator de evacuare.

Ventilație de evacuare a piscinei

Ar fi logic să ne punem întrebarea: este posibil să se organizeze doar ventilație de evacuare pentru o piscină, fără aer de alimentare? Să ne gândim la asta - instalarea doar a unei hote de evacuare va asigura eliminarea controlată și completă a aerului evacuat din camera de biliard. Cu toate acestea, este imposibil să eliminați aerul la nesfârșit dintr-o încăpere în care nu este furnizat aer. În consecință, fluxul de aer va fi efectuat în același mod în care a fost eliminat în exemplele anterioare, adică. prin crăpături și scurgeri în fereastră și uşile. Aici, pe lângă problemele descrise mai sus, se va adăuga încă una - aerul care se va scurge în camera de biliard nu va fi încălzit, ci tocmai invers. De exemplu, este bine dacă camera adiacentă este o cameră de odihnă cu o temperatură de aproximativ 20 ° C, dar ar putea fi diferit. De asemenea, este posibil ca aerul să se scurgă de pe stradă, ceea ce este deosebit de critic în timpul sezonului rece. Acest lucru va însemna curenți și glazură în crăpături. Există o singură concluzie aici - în marea majoritate a cazurilor, este incorect și riscant să se organizeze doar ventilația de alimentare sau doar de evacuare. Deși, pentru a fi corect, în unele cazuri, atunci când decizia este justificată prin calcule și proiectare, o astfel de abordare nu poate fi exclusă.

Și acum, în sfârșit, ajungem la conștientizarea necesității amenajării ventilației de alimentare și evacuare a piscinelor. De asemenea, puteți organiza ventilația de alimentare și evacuare în moduri diferite- acestea pot fi doua unitati de ventilatie separate (alimentare si evacuare), de exemplu VEZA VEROSA, fiecare isi face treaba. Cu toate acestea, cel mai recomandabil ar fi să combinați ambele instalații într-una singură și, astfel, să economisiți spațiu de instalare. Gama de produse VEZA include instalatii specializate pentru ventilarea piscinelor AQUARIS. Aceste instalații, împreună cu asigurarea unui microclimat confortabil în camera de biliard, fac, de asemenea, posibilă economisirea semnificativă a încălzirii aerului de alimentare, datorită unor echipamente încorporate precum recuperatoarele și pompele de căldură.

Utilizarea unei unități de alimentare și evacuare oferă clientului posibilitatea de a obține un schimb complet de aer în camera de biliard. La configurarea instalației, este foarte important să mențineți un dezechilibru negativ în cameră. Aceasta înseamnă că cantitatea de aer eliminată din camera de biliard ar trebui să fie puțin mai mare decât cantitatea de aer furnizată aceleiași încăperi. Standardele existente (SP 31-113-2004) ne spun că volumul de aer evacuat trebuie să fie mai mare decât volumul de aer de alimentare cu cel mult jumătate din volumul ventilat al încăperii (de 0,5 ori). În continuare, ar trebui să acordați atenție și vitezei aerului. Astfel, pentru a evita disconfortul, curenții de aer și evaporarea intensă a umezelii, în zona în care se află înotătorii și deasupra suprafeței apei, viteza aerului trebuie să fie la nivelul de 0,15÷0,20 m/s. Pentru a preveni zgomotul aerodinamic din aer la ieșirea din grilajele de distribuție a aerului, trebuie menținută o viteză de evacuare de aproximativ 2÷3 m/s.

Design de ventilație a piscinei

Pe baza dorințelor clientului cu privire la suprafața piscinei, forma acesteia, suprafețele de construcție disponibile și alte dorințe, proiectantul întocmește partea de construcție a proiectului, care precizează și grosimea și materialele gardurilor exterioare (pereți care mărginesc strada), inclusiv ferestre. Acest lucru este important din punctul de vedere al evitării condensului de umezeală pe suprafețele interioare ale gardului exterior. De exemplu, să considerăm că temperatura interioară a piscinei este de 28 °C și umiditatea relativă de 60%. Temperatura punctului de rouă pentru acești parametri ai aerului va fi de aproximativ 19,5 °C. Aceasta înseamnă că din aerul nostru interior, la contactul cu orice suprafață a cărei temperatură este egală sau mai mică de 19,5 ° C, umezeala va cădea pe aceeași suprafață „rece”. Deoarece Deoarece pereții noștri exteriori și ferestrele din sticlă intră în contact cu mediul exterior, ele reprezintă un fel de factor de risc. Luând temperatura de afară egală cu -25 °C și clădire perete exterior Prin așezarea unei cărămizi (250 mm), vom obține o temperatură pe peretele interior de aproximativ 15,5 ° C, care este cu siguranță sub punctul nostru de rouă - va exista condens. Chiar și așezarea unei cărămizi și jumătate (350 mm) nu salvează situația, deoarece... temperatura de pe suprafața interioară tot nu va depăși punctul nostru de rouă. Prin urmare, avem două opțiuni rămase - aceasta este fie pentru a reduce temperatura punctului de rouă, fie pentru a îmbunătăți atât de mult izolarea pereților încât suprafata interioara pereții în timpul iernii aveau o temperatură nu mai mică decât temperatura punctului de rouă plus 1-2 grade.

Urmând prima opțiune propusă, ne-am propus să reducem punctul de rouă la 13 ° C (așezarea unei cărămizi) sau la 15 ° C (o cărămidă și jumătate). Pentru a face acest lucru, aerul din cameră trebuie să aibă următorii parametri: temperatura 28 ° C și umiditatea relativa 40% și, respectiv, 45%. Aici, la o temperatură satisfăcătoare, avem o umiditate relativă destul de scăzută în piscină, ceea ce poate provoca disconfort înotătorilor. Se recomanda mentinerea umiditatii relative intre 50 - 60%, in functie de temperatura aerului. De asemenea, nu uitați că umiditatea scăzută din cameră va îmbunătăți eliberarea umidității de pe suprafața apei a piscinei. Acest lucru va afecta cu siguranță sistemul de tratare a apei din piscină sub formă de încărcare crescută.

Urmând a doua cale, este suficient să adăugați izolație zidăriei existente (de exemplu, o cărămidă și jumătate) în exteriorul clădirii. O placă de spumă de polistiren extrudat, de 50 mm grosime, va fi suficientă pentru a deplasa mai adânc punctul de rouă zidărie. În acest fel vom reduce pierderile de căldură în cameră, vom scăpa de problema condensului de umezeală și ne vom permite să avem parametrii de aer confortabili în camera de biliard.

Următoarea etapă a proiectării unei camere de piscină este calculul eliberării de umiditate. Suprafața apei piscinei, suprafețele umede și înotătorii sunt o sursă activă de evaporare a umidității. Transferul de umiditate are loc datorită difuziei vaporilor de apă dintr-un strat saturat de aer umed de la suprafața apei către aerul din cameră. Aici, conform legii lui Dalton, forța motrice a procesului de evaporare este diferența de presiuni parțiale dintre stratul de aer umed de la suprafața apei și aerul din încăpere și cu cât această diferență este mai mare, cu atât evaporarea este mai intensă. proces. În plus, factori importanți pentru evaporarea intensă a umidității sunt mobilitatea aerului deasupra suprafeței apei, activitatea înotătorilor, prezența atracțiilor de apă, toboganele și fântânile. Acești factori sunt de obicei reflectați în formule de calcul sub formă de coeficienți empilici. Prin urmare, este extrem de important să se controleze procesul de evaporare prin menținerea parametrilor calculați ai aerului interior.

Calculul ventilației în camera de biliard

Conform SP 31-113-2004, umiditatea relativă a aerului din holurile băilor de piscină se recomandă să fie la nivelul de 50-65%.

Temperatura aerului din cameră ar trebui să fie cu 1-2°C mai mare decât temperatura apei.

Pentru a asigura microclimat optimÎn funcție de tipul de piscină, se recomandă să se ia temperatura apei calculată în băile de piscină conform tabelului:


■ * În piscinele cu tribune pentru spectatori este necesară scăderea temperaturii apei din baie la limita inferioară în timpul competițiilor.

Mobilitatea aerului în zonele în care se află lucrătorii nu trebuie să depășească (SP 31-113-2004):

  • 0,2 m/s - în sălile de baie ale piscinelor (inclusiv pentru înot recreativ și antrenament pentru neînotători);
  • 0,5 m/s - în sălile pentru clase pregătitoare.
Pentru a determina debitul de aer necesar pentru asimilare excesul de umiditateîn aerul camerei de biliard, trebuie să efectuați următorii pași:

Pasul 1. Calculul cantității de umiditate care se evaporă din vasul piscinei.
Aici datele publicate în standardele comunității germane de ingineri VDI se bucură de cea mai mare autoritate:

M D,B,u/b = β u/bR D *T * (pD,W - p D,L) * A B, kg/h

Unde
M D,B,u/b- cantitatea de umiditate eliberată de pe suprafața obiectului neutilizat ( M D,B,u) și folosit ( M D,B,b) bazin, kg/h
β u/b- intensitatea degajării de umiditate nefuncțional/timp de lucru m/h (vezi tabelul de mai jos)
R D- constanta de gaz, J/kg*K; pentru vaporii de apă se iau egal cu 461,52 J/kg*K
T- media aritmetică a temperaturilor apei și aerului, K
A B- suprafata apei, m 2
pD,W- presiunea vaporilor de apă a aerului saturat la o temperatură a aerului egală cu o temperatură dată a apei (t W), Pa (vezi tabelul de mai jos)
p D,L- presiunea parțială a vaporilor de apă la o temperatură și umiditate relativă date în holul cu băi ale piscinei, Pa

p D,L = p bar * d p 622 + d p

Unde
p bar
d p- umiditatea aerului din camera de piscina, g/kg

Temperatura apei, °C

Presiunea vaporilor de apă, Pa


Pasul 2. Calculul cantității de umiditate care se evaporă de pe suprafața pistelor de ocolire.
Când calculați, puteți utiliza formula aproximativă:

G p ≈ (0,006 ÷ 0,0065)(t in - t m) * F, kg/h

Unde
t in- temperatura aerului camerei conform unui termometru uscat, °C
t m- temperatura aerului interior conform unui termometru umed, °C
F- suprafața suprafețelor umede ale căilor de ocolire, m2. De obicei este acceptat de la 20% la 40% din suprafața totală de ocolire. În plus, cu cât suprafața apei piscinei este mai mare, cu atât procentul este mai mic.

Pasul 3. Calculul cantității de umiditate evaporată de la înotători.

G p = n * w p

Unde
n- numărul de înotători
w p- cantitatea de umiditate eliberată de la o baie.
Pentru o temperatură a aerului din camera de biliard de 28 °C, utilizând interpolarea liniară determinăm eliberarea de umiditate la nivelul de 0,21 kg/h. Acceptat in conformitate cu "Manualul Proiectantului. Instalatii sanitare interioare. La ora 3. Ch.Z. Ventilatie si aer conditionat." supuse muncii fizice medii.

Pasul 4. Calcul flux de masă aerul exterior necesar asimilării umezelii degajate în sala de biliard cu băi.

Gin = W VP d VP - d VP * 10 3 , kg/h

Unde
W ch- degajare totala de umiditate in holul cu bai de piscina, kg/h
(este necesar să rezumați rezultatele calculului de la pașii 1, 2, 3)
d cc- umiditatea aerului eliminat din sala de biliard cu bai, g/kg
d ch- umiditatea aerului care curge, g/kg.

d ch = 622 * p ch p bar - p ch

Unde
p cap- presiunea parțială a vaporilor de apă în aerul de alimentare, Pa (acceptat în conformitate cu SNiP 23-01-99)
p bar- presiunea barometrică, Pa

Pasul 5. Calculul debitului volumetric al aerului exterior necesar pentru asimilarea umidității degajate în holul cu băi și bazin.

L în = G la p, m 3 / h

Unde
p- densitatea aerului la o temperatură și umiditate date

Debitul de aer exterior nu poate fi mai mic standardele sanitareîn conformitate cu
SP 60.13330.2012 (Anexa K). Conform SP 31-113-2004, debitul specific de aer de alimentare trebuie să fie de cel puțin 80 m3/h per înotător și 20 m3/h per spectator.

Compania Veza oferă următoarele produse:

La alte articole

  1. În conformitate cu cerințele Normelor și Regulilor de Construcție (SNiP-a), schimbul de aer în camera de biliard trebuie să fie de patru ori, adică în decurs de o oră, tot aerul din cameră este înlocuit de patru ori.
  2. De asemenea, în sălile de baie ale piscinelor cu scaune pentru spectatori, calculele schimbului de aer ar trebui efectuate pentru două moduri - cu și fără spectatori .

Parametrii aerului

Sistemul de ventilație trebuie să mențină anumiți parametri ai aerului în camera de biliard:

  • Temperatură. De acesta depinde nu numai confortul oamenilor, ci și rata de evaporare a umidității de la suprafața apei. Prin urmare, temperatura aerului ar trebui să fie puțin (1-2°C) mai mare decât temperatura apei (dacă apa este mai caldă decât aerul, atunci evaporarea umidității crește semnificativ). Pentru piscinele private, temperaturile recomandate ale aerului și ale apei sunt de 30°C, respectiv 28°C. Pentru a încălzi aerul de alimentare la o anumită temperatură în sisteme ieftine cu flux direct, se folosesc încălzitoare cu apă sau electrice. În sistemele de alimentare și evacuare, pentru a economisi energie, pe lângă aeroterma, pot fi instalate recuperatoare de căldură, de obicei bazate pe recuperatoare cu plăci și pompe de căldură (recuperatoarele de căldură aer de alimentare din cauza căldurii aerului îndepărtat). Dacă temperatura aerului exterior poate depăși temperatura aerului interior pentru o lungă perioadă de timp, atunci este necesar să utilizați un sistem de ventilație cu funcție de răcire.
  • Umiditate. Acesta este unul dintre cei mai importanți parametri ai aerului, care afectează siguranța elementelor de finisare și structurale ale camerei de biliard. Dacă umiditatea aerului depășește un nivel sigur pentru o perioadă lungă de timp, elementele structurale pot deveni inutilizabile - acoperite cu rugină și mucegai din cauza formării condensului. De aceea, in timpul orelor nelucrate, pentru a reduce evaporarea de la suprafata apei, se recomanda acoperirea suprafetei piscinei cu folie. Rețineți că trebuie să monitorizați și să gestionați umiditatea relativă, nu absolută (conținutul de umiditate). Umiditatea relativă la umiditate constantă depinde puternic de temperatură, astfel că o scădere a temperaturii cu 1°C duce la o creștere a umidității cu 3,5%. Pentru a reduce umiditatea aerului, se folosesc două metode:
    • Asimilarea umidității de către aerul exterior, adică furnizarea de aer exterior cu un conținut scăzut de umiditate în cameră și eliminarea aerului umed din încăpere. Această metodă funcționează bine iarna, când conținutul de umiditate al aerului exterior este scăzut. Vara, în centrul Rusiei, asimilarea umidității de către aerul exterior este, de asemenea, posibilă, dar trebuie avut în vedere faptul că, pe vreme caldă și ploioasă, conținutul de umiditate al aerului exterior poate fi mai mare decât cel al aerului din interior, iar atunci această metodă va nu functioneaza.
    • Uscarea prin condens pe suprafața evaporatorului. Dezumidificatoarele pentru piscine funcționează pe acest principiu. Dezumidificatorul poate fi realizat ca unitate separată sau încorporat în unitatea de ventilație. Rețineți că numele dezumidificatorului pentru această unitate nu este complet exact. Ar fi mai corect să nume comun: aparat frigorific sau un circuit de refrigerare, deoarece această unitate nu numai că reduce umiditatea aerului, ci și transferă căldura din aerul evacuat în aerul de alimentare (pompa de căldură), iar atunci când direcția de mișcare a agentului frigorific se schimbă, poate răci aerul de alimentare.
    Umiditatea din camera de piscină ar trebui menținută la 40-65%, în timp ce în sezonul cald este permis un nivel mai ridicat de umiditate, deoarece nu există suprafețe reci în cameră pe care este posibilă condensul umidității. Pe baza acesteia, valorile recomandate pentru umiditatea relativă a aerului sunt: ​​până la 55% vara, până la 45% iarna.
  • Cantitate aer curat . Volumul minim de aer proaspăt furnizat este determinat de standardele sanitare (80 m³/h de persoană) și de necesitatea asimilării umidității din aer (în absența unui dezumidificator cu condens). Vara, volumul de aer furnizat este de obicei mai mare decât în ​​timpul iernii, deoarece în perioada caldă diferența de umiditate a aerului interior și exterior este mai mică.
  • Raportul dintre aerul de alimentare și aer evacuat. Se recomandă menținerea unui ușor vid în camera de biliard (flux de aer sistem de evacuare ar trebui să fie cu 10-15% mai mare decât aerul de alimentare). Acest lucru previne răspândirea aerului umed și a mirosurilor din piscină în alte încăperi.
  • Mobilitatea aeriana. Spre deosebire de spațiile rezidențiale, unde ventilația poate fi oprită pentru o perioadă de timp, în camera de piscină trebuie să se asigure mișcarea constantă a aerului pe baza unui schimb de aer de 6 ori. Acest lucru se datorează faptului că în aerul liniștit, chiar și cu umiditate medie normală, în apropierea suprafețelor reci se formează zone stagnante, unde temperatura scade sub punctul de rouă și are loc condens. Pentru a evita acest lucru, aerul trebuie amestecat constant. În timpul iernii, o astfel de cantitate de aer exterior nu este de obicei necesară pentru a asimila umiditatea, așa că pentru a asigura mobilitatea necesară, se folosește o unitate de ventilație cu o cameră de amestec (în care aerul din exterior și din interior sunt amestecați într-o anumită proporție și furnizat către cameră). De asemenea, menționăm că atunci când alegeți locația distribuitoarelor de aer, este necesar să țineți cont de faptul că fluxul de aer trebuie să treacă de-a lungul suprafețelor reci (de obicei vertical de-a lungul ferestrelor), dar nu ar trebui să existe curenți în zona de înot, deoarece acest lucru nu numai că creează disconfort pentru vizitatorii piscinei, dar și îmbunătățește semnificativ evaporarea umidității.

Mai multe detalii despre parametrii mediului aerian și regulile de proiectare a sistemelor de ventilație într-o piscină pot fi găsite în recomandările deja menționate ale ABOK 7.5-2012.

Moduri de funcționare ale unității de ventilație

În unitățile moderne specializate de tratare a aerului cu sistem digital de automatizare, toate modurile de funcționare sunt configurate o singură dată în timpul punerii în funcțiune. Utilizatorul nu trebuie să schimbe nimic în setările sistemului în viitor: pentru a-l controla, va trebui doar să comute modurile de operare și de așteptare (acest lucru se poate face fie de la telecomandă, fie folosind un comutator obișnuit pentru acestea). scopuri).

Dacă pentru ventilarea piscinei se folosește o unitate de ventilație cu un sistem de automatizare simplificat sau un model care nu este destinat acestor scopuri, atunci utilizatorul va trebui să controleze în mod independent viteza ventilatorului și modul de funcționare al încălzitorului, să seteze umiditatea aerului în funcție de sezon. și modificați alte setări. Iar un astfel de sistem de ventilație, din cauza setărilor neoptimale, cel mai probabil nu va permite menținerea unui microclimat confortabil cu cel mai mic consum de energie posibil.

Modelele specializate de unități de tratare a aerului pentru piscine funcționează în două moduri principale:

  • Mod de lucru(poate fi numit și Mod Zi). În acest mod, unitatea de ventilație funcționează în timpul funcționării piscinei, când există oameni în cameră, în timp ce o cantitate specificată de aer exterior este furnizată constant în cameră (nu mai mică decât standardul sanitar). Dezumidificarea se poate realiza atât prin asimilarea umidității cu aerul exterior, cât și printr-o metodă combinată (asimilare + dezumidificare prin condensare a aerului). În al doilea caz, consumul de energie va fi mai mic.
  • Modul standby(poate fi numit și modul de noapte). În acest mod, unitatea de ventilație funcționează atunci când nu sunt persoane în cameră. Aerul exterior nu este furnizat în încăpere, unitatea de ventilație funcționează în modul de recirculare (acest lucru vă permite să economisiți energie fără a o risipi la încălzirea aerului exterior). În același timp, automatizarea monitorizează constant umiditatea aerului și, atunci când aceasta crește peste un nivel prestabilit, pornește compresorul circuitului frigorific pentru dezumidificarea condensului (dacă unitatea de ventilație are dezumidificator), sau furnizează aer exterior pentru a asimila umiditatea (dacă există nu este dezumidificator). Unitatea de ventilație poate avea un mod de ventilație personalizabil în modul Standby - o dată pe zi, aer proaspăt este furnizat pentru scurt timp în cameră, astfel încât mirosurile neplăcute să nu se acumuleze acolo.

Unele modele au modul de urgență lucru. Dacă un dezumidificator încorporat sau autonom funcționează defectuos și umiditatea aerului crește peste un nivel critic, alimentarea cu aer exterior este crescută pentru a asimila umiditatea.

Puteți afla mai multe despre fiecare mod de funcționare și caracteristicile echipamentului în documentația de pe site-urile producătorilor.

Recuperator

Recuperator (schimbător de căldură aer-aer) este o cutie de oțel prin care curgele de aer proaspăt și murdar de evacuare trec prin canale separate de o tablă subțire de oțel. Are loc un schimb de căldură, datorită căruia aerul rece al străzii este ușor încălzit din cauza aerului poluat de ieșire.

Funcția principală a recuperatorului este de a economisi căldura, care este necesară pentru încălzirea aerului de alimentare în timpul iernii. Luăm aer rece de pe stradă. Economiile de căldură ale recuperatorului sunt pur și simplu colosale, dar sunt eficiente doar în piscinele cu o suprafață de apă mai mare de 40 m2.

Pentru a înțelege acest lucru, trebuie să vă uitați la modurile de funcționare ale ventilației piscinei. Sistemul de ventilație al piscinei este calculat pentru 4 moduri de funcționare:

  • Vara/Iarna.
  • Zi/Noapte (sau modul de funcționare/repaus)

Vară. Vara, aerul de afară este cald și umed, așa că este furnizat în camera de biliard fără încălzire, ocolind încălzitorul și recuperatorul. Conținutul de umiditate din aerul străzii vara este foarte mare - 12,8 g/kg. Prin urmare, pentru a elimina umezeala din piscina cu aerul stradal deja umed, este necesar să suflați prin camera de biliard cu un volum mare de aer, de exemplu. luați nu după calitate, ci după cantitate.

Iarnă. Situația este inversă. Aerul de afară este rece și trebuie încălzit pentru a-l furniza piscinei, dar principalul lucru este că este foarte uscat. Conținutul său de umiditate este de numai 0,39 g/kg, adică. De 32 de ori mai uscat decât aerul vara, ceea ce înseamnă că cantitatea de astfel de aer necesară pentru scurgerea piscinei este de câteva ori mai mică. Astfel, pentru a usca aerul prin ventilație într-o piscină cu o suprafață de apă de 25 m2, este nevoie de aproximativ 3000 m3/h de aer vara și doar 400 m3/h iarna, adică de 7,5 ori mai puțin.

Unitatea de tratare a aerului reduce pur și simplu viteza iarna. Trebuie doar să încălziți 400 m3/h, iar eficiența și amortizarea recuperatorului apar atunci când volumele de aer depășesc 1000 m3/h. Un astfel de volum de aer pentru drenarea unei piscine în timpul iernii poate fi necesar numai dacă suprafața apei este mai mare de 40 m2.

Ar trebui să vă gândiți bine și să cumpărați un recuperator de piscină doar cu plăci plastifiate. Acestea vor proteja recuperatorul de umiditate. Iar recuperatorul se amortizează după cel puțin 2 ani de utilizare.

Dacă doriți cu adevărat să economisiți căldură în sistemul de ventilație, asigurați jaluzele care să acopere suprafața apei piscinei în timpul orelor de lucru. Astfel puteți reduce degajarea de umiditate din piscină, ceea ce înseamnă reducerea atât a volumului de aer, cât și a consumului sistemului de ventilație cu 70%.

Unitate de tratare a aerului cu canal bypass

Ocolire canal sau recirculare din cuvântul „busolă” - cerc. Pur și simplu amestecăm aerul evacuat cu aerul de alimentare. De ce - Această întrebare ar trebui să mi se adreseze telefonic dacă comandați proiectarea unei piscine comerciale cu o suprafață de apă de peste 80 m2.

Unități de alimentare și evacuare (separate)

În acest caz, avem ocazia să adoptăm o abordare mai flexibilă a amplasării echipamentelor sistemului de ventilație. Realizam instalatii separate de alimentare si evacuare. Ele ocupă mult mai puțin spațiu decât sistemele cu recuperator. Poate fi situat în camere diferite, de exemplu la mansarda, la subsol si chiar in plafonul suspendat al piscinei in sine. Unitatea de alimentare cu aer, care funcționează în 2 moduri, furnizează 3000 m3/h vara, iar iarna încălzește și furnizează doar 400 m3/h. Instalare evacuare arunca aer umed afara, iar cablul de incalzire de pe grilajele exterioare le protejeaza de formarea de gheata.

Aceasta este cea mai simplă și eficientă schemă de ventilație a piscinei. Dezumidificarea aerului este un proces tehnologic foarte supărător. Aerul trebuie mai întâi răcit, apoi încălzit.
De ce avem nevoie de asta dacă aerul umed poate fi pur și simplu aruncat afară? Pentru a incalzi 400 mc/h de aer ai nevoie de doar 7,5 kW de energie termica din centrala (a nu se confunda cu consumul de energie electrica) si aceasta este la -25 oC afara.

Un factor important pentru orice piscină interioară este ventilația de evacuare și de alimentare, de exemplu. procesul de înlocuire a aerului viciat cu aer curat. Spre deosebire de structurile exterioare deschise, vaporii de apă din interior sunt prinși, ceea ce duce la condens și la deteriorarea rapidă a aerului. Acest lucru, la rândul său, poate duce la formarea rapidă a ruginii, formarea de vezicule a vopselei, probleme cu elementele structurale ale camerei, inclusiv suporturile, și înfundare.

Ventilația trebuie luată în considerare pentru orice piscină

Alimentarea autonomă și ventilația de evacuare a piscinei dintr-o cabană ajută la îndepărtarea vaporilor de apă prin înlocuirea aerului din interior cu aer curat exterior. De asemenea, un sistem bun de ventilație va menține nivelul de umiditate scăzut - și va proteja echipamentul de pe șantier, precum și structura în sine, de defecțiuni premature. Un ventilator de casă simplu instalat nu poate face față acestui lucru este necesară o instalație completă pentru o ventilație puternică, al cărei circuit este calculat cu atenție în fiecare caz individual.

Ventilația este, de asemenea, critică în camerele pompelor și încăperile tehnice în care sunt depozitate echipamente și substanțe chimice. Livrare corectă aerul proaspăt trebuie să fie însoțit de un anumit tratament al aerului pentru a atinge parametrii necesari. Rețineți că multe gaze chimice sunt mai grele decât aerul și acest lucru necesită sisteme de evacuare de nivel scăzut în încăperile chimice.

Aerul din orice incintă umană trebuie înlocuit complet la fiecare oră. Piscina și ventilația din ea trebuie să poată asigura circulația aerului și reînnoirea completă a acestuia de două ori în decurs de o oră. Cantitatea de apă evaporată determină dimensiunea sistemului de ventilație și completitatea acestuia, calculul ventilației de alimentare și evacuare a piscinei se bazează pe acest parametru de bază.

Instalarea echipamentelor de ventilație pentru o piscină

De asemenea, trebuie luat în considerare faptul că piscinele interioare din orașe emit în mod continuu cantități mari de clor împreună cu vaporii de apă. Efectele acestei evaporări sunt exacerbate de preferința constructorilor moderni pentru structuri rigide mai eficiente din punct de vedere energetic. Atunci când vaporii de apă nu au nicio modalitate de a scăpa din structurile practic sigilate, provoacă numeroase probleme, cum ar fi:

Rugini. Vopsea cu vezicule. Deteriorarea stării suporturilor și distrugerea treptată a acestora. Și multe alte efecte negative în clădirea unei piscine.

Ca rezultat, repararea sau înlocuirea pieselor poate fi o întreprindere foarte costisitoare și consumatoare de timp. Vizitatorii și angajații piscinelor interioare nu ar trebui să suporte un mediu neplăcut. Ele nu ar trebui să fie înconjurate de disconfort fizic de la umiditate ridicată. Mucegaiul, bacteriile și ciupercile care cresc în condiții umede pot avea efecte foarte negative asupra sănătății. Mai mult, coloniile de microorganisme patogene emit compuși organici volatili (COV) cu greutate moleculară mică, dintre care mulți sunt otrăvitori și au mirosuri neplăcute puternice.

Piscina trebuie ventilata fie natural, fie mecanic (fortat). Ventilația de alimentare și evacuare în piscina unei case private ar trebui să prevină căderea picăturilor din tavan asupra înotătorilor și să reducă formarea condensului la zero. Pentru zonele de piscină interioară, fie că sunt mari sau mici, trebuie prevăzute cel puțin două schimburi complete de aer la 60 de minute. Dispozitive de încălzire trebuie ascuns de contactul cu înotătorii. Combustibil pentru ardere și în sine echipamente de incalzire trebuie instalat în aer liber, conform standardelor tehnice.

Se poate spune că o rată de ventilație mecanică de 1 ACH (o schimbare completă de aer pe oră) într-o piscină va fi suficientă pentru a menține un nivel rezonabil de umiditate relativă atunci când camera nu este utilizată în mod regulat. În piscinele intens utilizate, sistemul de schimb de aer trebuie să fie capabil să furnizeze 2 ACH pentru a menține o calitate bună a aerului.

Atunci când se calculează ventilația optimă, se ia în considerare faptul că rata de evaporare este îmbunătățită de următorii factori:

  1. Suprafață mare de apă. In consecinta, acoperirea piscinei cu un material care previne evaporarea apei duce la scaderea cantitatii de apa evaporata;
  2. Temperatura ridicată a apei;
  3. Temperatura scăzută a aerului;
  4. Umiditate relativă scăzută a aerului;
  5. Mișcare intensă a aerului în zona piscinei.

Instalarea sistemului

După calcularea ratei optime de ventilație mecanică pentru piscină, este necesar să se ia în considerare distribuția rețelei de ventilație pentru admisia și evacuarea fluxurilor de aer din cameră.

Schema de realizare a unui sistem de ventilație într-o piscină

Proiectarea corectă a conductei ar trebui:

  • Minimizați obstacolele la fluxul de aer;
  • Asigurați condiții confortabile pentru relaxare;
  • Controlul umidității;
  • Optimizați microclimatul, inclusiv eliminând condensul pe ferestre.

În orice caz, trebuie să fiți atenți la următoarele:

Fluxurile de aer și lungimile conductelor prezentate în schițe sunt destinate doar ca exemple - datele reale și performanța pot varia; Aerul de alimentare trebuie furnizat lângă ferestrele exterioare. Dacă aerul de alimentare este încălzit, atunci sursele de alimentare trebuie să fie aproape de pământ - în caz contrar, înălțimea prizei trebuie să fie de cel puțin 2,4 metri. Deschiderile pentru evacuarea aerului din cameră trebuie să fie amplasate sub tavan; Trebuie menținută o distanță rezonabilă (cel puțin 2,4 metri) între aparatele electrice de alimentare și de descărcare pentru a evita scurtcircuitele.

Incalzire cu aer de alimentare

Deși schimbătorul de căldură cu aer este capabil să restabilească până la 80% din temperatura aerului din cameră, masa de aer care vine de pe stradă poate fi incomod de rece. Prin urmare, este recomandabil să adăugați un încălzitor la ventilație pentru a încălzi suplimentar aerul de intrare.

Designul piscinei trebuie gândit până la cel mai mic detaliu.

Reguli pentru proiectarea economică a piscinei

Pentru o piscină, trebuie să alegeți o clădire cu cea mai bună izolație termică și un minim de geamuri mari inutile din punct de vedere tehnic (în principal în acoperișul piscinei).

Eliminați complet punțile termice.

Alegeți un design care este ideal pentru barierele de vapori de pe pereți și acoperișuri.

Este ușor de instalat capacele din folie pe piscine dreptunghiulare, este și posibilitatea de a instala casete izolante din poliuretan, care se potrivesc perfect în design.

Piscina ar trebui să comunice cu casa doar printr-o ușă strânsă, de preferință printr-un coridor ventilat separat.

Ținând cont de posibilele pierderi de căldură și condens în conductele de aer, unitățile de ventilație pentru piscine trebuie instalate cât mai aproape de apă.

Reguli de ventilație și încălzire a piscinelor

Reguli pentru piscinele nou construite sau modernizate, formate în ultimii ani:

  • Este necesar să se asigure o ventilație completă a întregului spațiu;
  • Evitați formarea colțurilor prost ventilate cu posibil condens;
  • Asigurați-vă întotdeauna că aerul uscat cu umiditate relativă scăzută este furnizat geamului la viteză suficientă;
  • Încercați să mențineți întreg spațiul la presiune negativă (min. 95%) pentru a evita riscul ca vaporii de apă să pătrundă în încăperile adiacente sau elementele structurale ale clădirii prin bariere de vapori necorespunzătoare;
  • Proiectați întotdeauna conductele de piscină din material inoxidabil; eventual din aluminiu sau poliuretan;
  • Asigurați etanșeitatea perfectă a conductei de aer inoxidabil, cu o pantă spre îndepărtarea condensului, asigurați acces pentru curățare și izolare termică excelentă.

Proiectarea conductelor de aer în afara piscinei ar trebui să asigure etanșeitatea canalului (de exemplu, poliuretan), cu o pantă spre drenarea condensului și izolarea termică. Nu instalați grile de evacuare în tavanul suspendat prin tăieturi în bariera de vapori!

Grila de aspirație trebuie instalată în centru, vizavi de geamurile de sub tavanul încăperii.

Distribuția aerului pentru încăperi foarte mici (de exemplu, cu o singură fereastră sau la subsol) se poate realiza cu o singură conductă de aer.

Izolați întotdeauna ventilația piscinei de restul casei, inclusiv. conducte de alimentare și evacuare a aerului pentru a evita curenții.

Datorită duratei scurte de utilizare a unei piscine într-o clădire rezidențială (de exemplu, 1 - 2 ore pe zi), este ideal să instalați un sistem de tratare termică a aerului cu încălzirea aerului de intrare pentru a atinge rapid temperatura necesară în doar câteva zeci de minute (cu izolație termică și barieră de vapori pe pereții din interior).

Orice sistem de ventilație de alimentare și evacuare pentru o piscină, printre altele, trebuie să fie rezistent la efectele agresive ale clorului, adică. cu un miez recuperator de căldură din oțel inoxidabil sau material plastic, o tavă de condens din oțel inoxidabil sau cu un finisaj special de protecție.

Instalarea ventilației în piscină

Ca sistem principal de încălzire este recomandată o pardoseală încălzită, instalată de preferință cu o conexiune la o sursă de căldură la temperatură scăzută (de exemplu, energie solară). S-ar putea să merite să luați în considerare un sistem de convectoare de podea sub ferestre, cu un bun finisaj anticoroziv și protecție specială pentru a evita rănirea oamenilor.

Specialiștii în ventilație pot ajuta orice proprietar sau manager de piscine să determine dimensiunea și tipul corect de ventilație de care este nevoie în fiecare caz specific, ei vor explica în mod profesionist cum este echipată ventilația normală a unei piscine private și vor da un exemplu de calcul; Și vă vor spune ce alte echipamente ar putea fi necesare pentru a asigura schimbul normal de aer în piscină.

Deoarece ventilația este unul dintre cele mai mari costuri la construirea unei piscine, este important să ne gândim inițial cum va crește instalația în următorii ani. În plus, ar trebui să fie furnizat întreţinereși reparații, acestea ar trebui cu siguranță luate în considerare atunci când se calculează și se alege ce ventilație de alimentare și evacuare pentru piscine va fi optimă în cazul tău.

Atunci când construiesc piscine, mulți oameni nu acordă atenție ventilației holurilor, deoarece aceasta spații nerezidențiale. Dar consecințele neglijării acestui fapt pot fi periculoase pentru sănătatea umană. Există o umiditate crescută în sala de biliard. Datorită acumulării sale, mucegaiul și mucegaiul se formează în cameră. Ele reprezintă un pericol pentru sănătatea umană deoarece provoacă infecții și boli alergice. Acumularea condensului afectează și starea încăperii - ciuperca deteriorează finisajul și chiar pereții, ducând la distrugerea treptată a clădirii.

Caracteristici ale proiectării și organizării sistemului de schimb de aer în piscină

piscină conceput pentru a elimina excesul de umiditate, pentru a oferi aer proaspăt și pentru a crea un microclimat favorabil pentru vizitatori. Dispunerea sa este fundamental diferită de sistemul de schimb de aer dintr-o casă/apartament. Ventilația acasă ar trebui:

  • asigurarea aprovizionării cu aer de înaltă calitate a incintei;
  • îndepărtați fluxurile de deșeuri din exterior.

Diagrama schimbului de aer în piscină

Scopul principal al sistemului de schimb de aer al unei piscine interioare este menținerea umidității relative a mediului intern în limitele standardelor stabilite. În plus, aprovizionarea trebuie organizată aer curatși eliminarea deșeurilor.

Atenție: sarcina este complicată de faptul că toate acestea trebuie aranjate în așa fel încât oamenii să se simtă confortabil dezbrăcați în sala de biliard.

Proiectare piscine private, caracteristici

O piscină într-o casă privată este construită conform proiect individual, și are propriile sale design unic. Principalele cerințe pentru acesta sunt siguranța pentru oameni și clădiri, confortul.

De regulă, o cameră separată este alocată pentru o piscină la parterul casei. Suprafața medie a apei este de 18-50 m2, adâncimea este de 4-6 m În jurul rezervorului se realizează căi de până la 3 m pereții de sticlă. Un sistem de încălzire este instalat în jurul perimetrului încăperii.

O piscină într-o casă privată este concepută în principal pentru 2-5 persoane. Dupa modul de utilizare poate fi permanent, sezonier, periodic. Când rezervorul nu este în uz, acesta este acoperit cu perdele.

Proiect piscina

Proiectarea ventilației piscinei: luând în considerare cerințele de reglementare

Conform standardelor în vigoare în CSI, temperatura apei din piscina conacului ar trebui să fie de 30-32°C, temperatura aerului din hol să fie cu 1-2°C mai mare. Conform standardelor europene, primul indicator este de cel puțin 28°C. Temperatura aerului din camera de piscină ar trebui să fie cu 2-4°C mai mare decât cea a apei, dar nu mai mult de 34°C. Cea mai favorabilă umiditate relativă este de până la 65%. Cel puțin 80 m 3 de aer pe oră trebuie să intre în cameră pentru fiecare baie. Viteza curgerii este de până la 0,2 m/s. Nivel acceptabil zgomot - până la 60 dB.

Atenție: pentru a evita stagnarea aerului în hol, puterea unității de evacuare trebuie să fie mai mare decât unitati de tratare a aerului, dar nu mai mult de jumătate din schimbul multiplu.

Determinarea umidității relative optime a unei piscine într-o casă privată

Deși standardele rusești permit umiditatea într-o cameră de înot până la 65%, în casele private această cifră poate fi redusă la 45-50%. Motivul pentru aceasta este:

  • disconfort al persoanelor care stau în piscină;
  • formarea condensului pe ferestre și pereți.

Standardele europene sunt axate pe confortul fizic uman. Potrivit acestora, limita superioară a acestei stări este o umiditate de 45-50%.

Pentru ca sistemul de ventilație să facă față sarcinilor care îi sunt atribuite, acesta este construit ținând cont de:

  • dimensiunile camerei;
  • suprafata apei;
  • temperatura necesară a aerului și a apei;
  • numărul de persoane care folosesc piscina;
  • rata de evaporare a umezelii. Apa caldă se evaporă mai repede decât apa rece.

Pe baza acestor parametri, sunt selectate echipamente cu o anumită putere. Dacă sistemul de ventilație nu este organizat corect, condensul se va depune pe suprafețele structurii, ceea ce va duce la putrezirea elementelor din lemn, coroziunea elementelor metalice și apariția mucegaiului pe pereți.

Modalități de a controla umiditatea într-o piscină

Dezumidificarea aerului

Pentru a elimina excesul de umiditate din aerul din sala de biliard, se folosesc dispozitive speciale - dezumidificatoare. Acțiunea lor se bazează pe condensarea vaporilor de apă pe suprafețele răcite. Unele modele de dezumidificatoare sunt echipate cu dispozitive de alimentare cu aer proaspăt din stradă. Capacitatea lor productivă este mică, dar acest volum de aflux, conform standardelor, este suficient pentru un scălător (80 m3).

Dezumidificatoarele de aer sunt clasificate în funcție de scopul lor:

  • de uz casnic - produse compacte concepute pentru a elimina umezeala dintr-o zonă mică. Ele pot fi instalate pe podea, perete sau într-un mod ascuns. Există și modele de conducte instalate în conductele de aer, care asigură parțial debit de masă (până la 30%);
  • industriale - sisteme de înaltă tehnologie capabile să proceseze volume mari de aer (de exemplu, în piscine publice sau private mari).

Există dispozitive care elimină excesul de umiditate din aer:

  • montat pe perete - instalat în sala de biliard;
  • conductă - montată în interiorul conductelor de aer.

Alegerea dezumidificatorului se face ținând cont de zona și de caracteristicile individuale ale încăperii. În 1 oră, unitatea trebuie să treacă de trei ori volumul de aer umidificat din cameră.

Circulația maselor de aer în piscină

De ce dezumidificatoarele nu sunt folosite des în piscine? Acest lucru se întâmplă din cauza:

  • costul ridicat al echipamentelor și întreținerea acestuia;
  • zgomotul aparatului;
  • dorința de a menține o rată ridicată de schimb de aer în cameră (peste norma). Acest lucru va reduce conținutul de microimpurități din acesta (de exemplu, clor);
  • inconsecvența echipamentului cu proiectarea sălii.

Notă: dezumidificatoarele cu conducte nu strică designul piscinei, funcționează aproape silențios, dar sunt mai scumpe decât cele montate pe perete.

Sistemul de uscare a aerului din piscină nu este capabil să furnizeze aer proaspăt și să elimine aerul rezidual. cantitatea necesară. Prin urmare, este mai bine să-l utilizați în combinație cu ventilația de alimentare și evacuare.

Un sistem de ventilație forțată și evacuare poate oferi schimb de aer de înaltă calitate în camera de înot. Elimină mirosurile neplăcute, care apar adesea în încăperile cu umiditate ridicată, prin îndepărtarea acestora din cameră și furnizarea constantă de aer proaspăt.

Sfat: pentru a reduce pierderile de caldura in piscina se recomanda instalarea unui sistem de ventilatie cu recuperator. Acesta este un dispozitiv special în care fluxul curat este încălzit la o temperatură confortabilă datorită căldurii maselor de deșeuri de evacuare care sunt îndepărtate. Recuperătorul permite până la 65% din căldura din cameră.

Organizarea fluxului și ieșirii aerului în piscină folosind o metodă forțată

Un sistem de ventilație de alimentare și evacuare este eficient dacă:

  • asigură schimbul de aer de cel puțin cinci ori în piscină;
  • Suprafața apei este mică;
  • Facilitatea nu este utilizată intensiv.

Această metodă de ventilație nu asigură nivelul necesar de umiditate pe tot parcursul anului. Sistemul funcționează bine iarna, când aerul umed din piscină este înlocuit cu aer uscat din exterior. Dar vara, când continut crescut umiditatea din aer, este imposibil să-i controlați nivelul în camera de înot folosind alimentarea și evacuarea.

Facem calcule

Dacă temperatura aerului din piscină este normală tot timpul anului ar trebui să fie de 30-34˚C, iar umiditatea nu trebuie să fie mai mare de 65%, apoi 20-24 g de apă vor fi îndepărtate din cameră din 1 m 3 de masă reziduală.

Parametrii calculați ai aerului umed (ventilație de evacuare)

Gradul de saturație a umidității în aerul care vine de pe stradă depinde de anotimp și de condițiile meteo. Iarna, pe vreme geroasă, fiecare 1 m 3 de aflux conține în medie 5 g de apă. Vara, umiditatea relativă de afară crește. Cu un metru cub de flux, peste 11 g de apă intră în camera de biliard.

Parametrii calculați ai aerului umed (ventilație de alimentare)

Diferența dintre indicatorii de umiditate absolută prezentați în tabele este capacitatea de uscare a ventilației de alimentare și evacuare organizate în camera de baie.

Ajutor: umiditatea optimă a aerului în sala de biliard este perioada de iarna ar trebui să fie de 55%, vara - 60%.

Întrucât nici dezumidificarea aerului, nici utilizarea instalațiilor forțate pentru alimentarea/evacuarea sa separat nu produc efectul dorit în camera de biliard, este mai bine să combinați aceste două sisteme. În acest scop, unitățile de tratare a aerului sunt echipate cu un dispozitiv pentru îndepărtarea excesului de umiditate din aer. În funcție de suprafața camerei și de suprafața apei, acesta poate fi un dezumidificator montat pe perete sau cu casetă.

Este recomandabil să instalați schimbul complet de aer forțat cu o instalație montată pe perete pentru a elimina excesul de umiditate din aer în piscinele private cu o suprafață a apei de cel mult 50 m2. Dacă acest indicator este mai mare, se folosește un uscător de aer pe conductă.

Ventilația piscinei depinde de organizarea schimbului de gaze în cameră - furnizarea de mase curate și îndepărtarea deșeurilor. Pentru munca eficienta sistemelor, este necesar să direcționați corect conductele de aer. Furnizarea de aer curat trebuie efectuată în partea inferioară a încăperii, iar aerul evacuat trebuie pompat din partea superioară.

Simbioza dezumidificatorului și ventilația mecanică de alimentare și evacuare

Secțiunea transversală a puțurilor de ventilație este selectată luând în considerare presiunea vântului, forțele gravitaționale, precum și presiunea pe care o creează ventilatorul de alimentare în sistem. Conductele de aer trebuie echipate supape de reținere cu incalzire electrica impotriva inghetului, precum si tavi in ​​care se va colecta condensul pentru indepartarea ulterioara.

Atenție: toate componentele principale ale sistemului trebuie să fie accesibile.

Instalarea sistemelor de climatizare

În bazinele mari, unde suprafața apei depășește 100 m 2, se folosesc complexe climatice pentru organizarea schimbului de aer. Sunt unități puternice, de dimensiuni mari, multifuncționale, capabile să mențină un microclimat interior normal pe tot parcursul anului. Aceste complexe asigură circulația, dezumidificarea, curățarea și încălzirea aerului. Echipamentul este unități modulare, complet gata de instalare. Sunt concepute pentru utilizare în condiții de umiditate ridicată, precum și pentru prelucrarea aerului care conține fum de clor. Complexul climatic este format din:

  • ventilatoare de alimentare și evacuare;
  • recuperator;
  • dezumidificator;
  • filtre;
  • încălzitor;
  • supape de aer;
  • unitate de control.

Vă rugăm să rețineți: configurația echipamentului poate fi modificată la cererea clientului.

Complex climatic

Complexul climatic funcționează în mai multe moduri. Senzorii reacționează la schimbările din mediul aerului din incintă, iar sistemul trece automat la modul de funcționare corespunzător - pornește unitatea tehnică necesară. Deoarece sistemul de climatizare este destul de mare, pentru instalarea lui este necesar să se aloce o cameră separată lângă piscină (aceasta ar putea fi o cameră de serviciu sau subsol).

Notă: această instalare este complexă și costisitoare, se achită complet în 10-15 ani. Dar sistemul de climatizare vă permite să economisiți la lucrările de instalare și întreținere.

Pentru ca înotul în piscină să fie confortabil și sigur pentru toți locuitorii casei, trebuie avut grijă să normalizați schimbul de aer în această cameră. Acest lucru se poate face prin instalarea de ventilație de înaltă calitate și uscare cu aer. Dintre metodele enumerate mai sus de organizare a schimbului de aer într-o piscină, ar trebui să o alegeți pe cea mai potrivită din punct de vedere al parametrilor tehnici și al costului.

O cameră cu piscină este foarte specifică datorită prezenței cantitate mare vapori de apă. Umiditatea se condensează pe suprafață la o temperatură mai scăzută, rezultând procese de coroziune, putrezire și formare de ciuperci. În camera cu piscină, geamurile se aburin și umezeala se acumulează pe obiectele de acolo. Ventilația de înaltă calitate a camerei cu o piscină elimină toate aceste inconveniente.

De ce este necesară ventilația piscinei?

Caracteristicile apei și aerului într-o cameră cu piscină favorizează evaporarea apei din vas este imposibil să oprești acest proces. Umiditatea se depune pe elementele interioare și pe diferite elemente structurale, ceea ce duce la deteriorarea acestora. Un sistem de ventilație proiectat și instalat corespunzător va elimina toți fumurile de aer din cameră.

Al doilea factor negativ de la vaporii de apă este disconfortul oamenilor din piscină. Aerul umed afectează negativ sistemul respirator și starea psihologică. Al treilea factor este deteriorarea a ceea ce este în piscină echipamente electrice. Chiar și plafonierele acoperite cu sticlă suferă.

Pentru un efect mai bun, sistemele de ventilație sunt echipate cu dezumidificatoare de aer. Dintre toate tipurile de sisteme de ventilație, există două cele mai comune:

  • Alimentare și evacuare cu recuperare de căldură
  • Cu separarea fluxului de aer de intrare și de ieșire.

Sistem de ventilație de alimentare și evacuare cu recuperare de căldură

Acest tip de sistem de evacuare funcționează într-o singură unitate. În etapa de cumpărare a tuturor materialele necesare acest sistem necesită costuri mari, dar în timpul funcționării este mai economic decât ventilația prin flux. Beneficii de utilizare:

  • Nu necesită mult spațiu pentru instalare. Toate componentele sunt situate într-un singur bloc și, prin urmare, ocupă o suprafață mai mică decât ventilația cu elemente separate. Este potrivit optim pentru piscinele mici și, prin urmare, este adesea folosit în case private.
  • În timpul funcționării, instalația are un consum redus de energie datorită prezenței unui recuperator. Acest dispozitiv economisește până la 50-70% energie, deoarece aerul de alimentare este încălzit de gazul extras, dar nu se amestecă cu acesta. Adică, temperatura din cameră se menține la același nivel datorită propriei rezerve de căldură. Datorită acestui fapt, puterea necesară a motorului utilizat este redusă de 2-2,5 ori.

Sistemul de ventilație al piscinei de tip alimentare și evacuare conține următoarele elemente:

  • Ventilator de alimentare și evacuare.
  • Filtru pentru curatarea aerului de intrare.
  • Supapă dublă care blochează trecerea aerului rece atunci când sistemul este oprit.
  • Recuperator de căldură.
  • Încălzitor de aer de intrare.

În unele cazuri, alimentarea și ventilația de evacuare a unei piscine cu recuperator de căldură este echipată cu un controler automat pentru cantitatea de vapori de apă și temperatură. De asemenea, în plus, sunt instalate dispozitive care distribuie aerul încălzit în alte încăperi și un dezumidificator de aer.

Ventilație cu separare a fluxului de aer de intrare și de ieșire

Acest sistem este separat; intrarea și evacuarea aerului sunt produse de diferite elemente ale sistemului de ventilație. Echipamentul în acest caz costă mai puțin decât pentru primul tip de ventilație, dar în timpul funcționării va necesita cheltuieli mai mari. De asemenea, ventilația separată are dimensiuni destul de mari și nu este atât de convenabilă pentru utilizarea în încăperi mici.

Ventilația cu flux a piscinei se caracterizează printr-o alimentare separată cu aer proaspăt în încăpere cu eliminarea simultană a aerului deja umidificat spre exterior. Echipamentul acestui tip de ventilație are loc în stadiul general lucrari de constructii pentru construirea unei piscine. Elementul său principal este un ventilator încorporat în conductele de evacuare. Alimentarea cu aer se realizează folosind următoarele echipamente:

  • Un dispozitiv de admisie a aerului echipat cu o supapă care împiedică intrarea fluxului rece în încăpere atunci când sistemul este oprit.
  • Filtru care purifică aerul care intră.
  • Încălzitor de aer de intrare.
  • Ventilator pentru pomparea aerului.
  • Unitate de control pentru menținerea nivelului de temperatură și a volumului aerului de intrare.

Automatizarea ventilației

Sistemul automatizat exercită control deplin asupra sistemului de ventilație și reglează funcțiile acestuia. Lucrările efectuate de sistemul automatizat:

  • Menține umiditatea și temperatura aerului la un anumit nivel, precum și performanța sistemului de ventilație în sine.
  • La intervale specificate, pornește sau dezactivează elementele structurale individuale ale sistemului sau întregul său.

  • Vă anunță cu privire la urgențe emergente și probleme de sistem.
  • Urmărește secvența tuturor operațiunilor care au loc în sistem.
  • Oferă protecție sistemului în ansamblu și componentelor sale individuale, protejează încălzitoarele de apă de umiditatea înghețată, căderea de tensiune etc.
  • Conectează ventilația cu sistemul smart home.

Standarde pentru parametrii aerului din piscină

Sistemul de ventilație este selectat în funcție de anumiți indicatori care sunt observați în camera cu piscină. Atunci când se creează un mediu sigur și plăcut în cameră, se mențin următoarele numere:

  • Umiditatea aerului nu mai mult de 65%.
  • Raportul de temperatură aer și apă nu depășește 2°C în favoarea aerului.
  • Temperatura apei rămâne la 32°C.
  • Debitul de gaz care iese din ventilație nu depășește o viteză de 0,2 m/s, deoarece valorile mai mari creează un curent de aer vizibil pentru piele.
  • Valoarea normalizată de schimb de aer este de 80 m3/h de persoană în cameră. Dar în timpul proiectării este permisă utilizarea nu a acestei cifre, ci a valorii calculate.

Standardele permit o diferență în cantitatea de aer de intrare și de ieșire egală cu jumătate din rata de schimb de aer al piscinei. Aici, însă, se ia în considerare debitul de gaz. La calcularea proiectului, se ia în considerare și numărul de decibeli de zgomot din cameră, pragul maxim este de 60 dB. Ventilație naturală nu creează parametrii descriși mai sus în piscină, prin urmare camera este neapărat echipată cu un sistem de ventilație mecanizat.

Nuanțe ale dezvoltării unui proiect de ventilație

Atunci când se creează un proiect pentru o structură de ventilație de orice tip, se iau în considerare caracteristicile funcționale ale structurii în sine pentru a se asigura că oferă condițiile specificate și factorii negativi care afectează elementele structurale ale structurii. Una dintre primele substanțe nocive este condensarea. Acumularea acestuia pe suprafața puțului de ventilație va provoca coroziune și deteriorarea echipamentului. Pentru a evita acest lucru, arborele este izolat sau se folosesc supape încălzite electric. Putul de ventilație este completat și cu o tavă pentru scurgerea umidității colectate.

Orice tip sau dimensiune de sistem de ventilație a piscinei trebuie să fie proiectat să funcționeze la o capacitate mai mică pentru a economisi energie atunci când piscina nu este utilizată. În consecință, este necesar să-l echipați cu un dispozitiv de putere crescută, astfel încât ventilația să facă față eficient funcțiilor sale atunci când sunt mulți oameni în piscină. Aceste completări nu sunt obligatorii, dar ajută la economisirea energiei în timpul funcționării non-stop, fără a reduce eficiența sistemului. Această adăugare este relevantă în special pentru casele private, unde echipamentele sunt folosite mult mai puțin frecvent decât în ​​piscinele publice.

Cea mai importantă regulă atunci când se calculează un proiect este luarea în considerare a suprafeței camerei, calcularea valorilor ratei de schimb de aer și a fluxului de aer și prezența unei funcții de încălzire a camerei. Ventilația de alimentare și evacuare a piscinei este multifuncțională și rezolvă toate problemele. Are diverse elemente structurale - un sistem de filtrare, un încălzitor și un ventilator. Acest lucru asigură că îndeplinește toate funcțiile specificate. Ventilația piscinei este instalată separat de sistemul casei principale. Reduceți evaporarea apei din piscină prin acoperirea acesteia în perioadele de inactivitate.

Cum să dezvoltați un proiect de ventilație a piscinei

După cum sa menționat mai sus, atunci când este proiectată ventilația unei piscine, calculul se efectuează ținând cont de o umiditate a aerului de 65%, dar această valoare în practică este adesea redusă cu 15-20%. Acest lucru se întâmplă din cauza senzației tactile de umiditate crescută. Dacă sistem de ventilație este echipat corect și asigură nivelul de umiditate necesar, condensul și disconfortul sunt încă vizibile. Ca urmare, caracteristicile funcționale ale ventilației se modifică, în timp ce fenomenele descrise dispar, dar indicatorul de umiditate nu corespunde standardelor menționate.

La calcularea proiectului, se ia în considerare fluxul de aer. Formule și tabele speciale ajută la determinarea schimbului de aer necesar la temperatura existentă și zona spațiului de apă al piscinei.

Toți indicatorii care sunt luați în considerare la calcul:

  • Dimensiunea totală a corpului de apă.
  • Dimensiunea tuturor pistelor de ocolire.
  • Dimensiunea intregii camere.
  • Temperatura medie a aerului exterior iarna și vara.
  • Temperatura apei.
  • Temperatura aerului din încăpere în sine.
  • Numărul mediu de vizitatori ai piscinei.
  • Ținând cont de faptul că fluxurile de aer cald tind în sus datorită masei mai mici, este necesar să se țină cont de indicatorul de temperatură al aerului de sub tavan.

Când se calculează independent un proiect de ventilație pentru o piscină, se efectuează și următoarele calcule:

  • Acestea iau în considerare aportul de căldură de la oamenii care fac baie, expunerea externă la soare, căile de ocolire, iluminatul și apa însăși.
  • Se ia în considerare aportul de umiditate de la oamenii care fac baie, de la suprafața apei și de la căile de ocolire.
  • Schimbul de aer este calculat pe baza umidității și căldurii totale, iar schimbul de aer standard este luat în considerare.

Conform standardului Societății Inginerilor Germani, schimbul de aer se calculează în funcție de suprafața apei, de temperatura acesteia și de umiditatea totală.

aerul și caracteristicile funcționale ale piscinei. Formula folosită pentru calcule este:

W= exFxPb-PL, kg/h. Aici:

  • F este dimensiunea totală a suprafeței apei a piscinei, m2.
  • Pb este un indicator al presiunii vaporilor de apă în aerul saturat, ținând cont de temperatura apei din piscină, Bar.
  • PL - indicator al presiunii vaporilor de apă la un dat conditii de temperaturași umiditate, Bar.

Pentru a introduce indicatorul de presiune în kPa, țineți cont de faptul că 1 Bar = 98,1 kPa.

e în această formulă este coeficientul de evaporare, kg (m2*oră*Bar), determină caracteristicile funcționale ale piscinei. Pentru diferite tipuri piscine este egal cu:

  • Suprafața apei acoperită cu peliculă - 0,5.
  • Suprafață fixă ​​de apă - 5.
  • Structura este de dimensiuni mici, cu un număr mic de vizitatori - 15.
  • O structură publică cu un scor mediu al activității înotătorilor de 20.
  • Design pentru scaune divertisment activși odihnă - 28.
  • Structură echipată cu tobogane de apă și formarea valurilor - 35

Calculele se bazează pe eliberarea de umiditate în timpul utilizării piscinei, aceasta creând o marjă de siguranță pentru întregul sistem. Pentru a calcula schimbul de aer într-o piscină, utilizați formula: mL=GWXB-XN, kg/h, aceasta este formula pentru calcularea debitului masic. Debitul volumic este determinat de formula: L=GWrxXB-XN, kg/h. Aici:

  • L - debitul volumetric al aerului de intrare, m3/h.
  • mL - debitul masic de aer de intrare, kg/h.
  • GW este volumul umidității care se evaporă din încăpere, g/h.
  • XN - conținut de umiditate în afara încăperii, g/kg.
  • XB - conținut de umiditate interioară, g/kg.
  • r este un indicator al densității aerului în condiții de temperatură interioară, kg/m3.

Conținutul de umiditate din exterior tinde să se schimbe odată cu anotimpurile. Această modificare ajunge la 2-3 g/kg iarna și 11-12 g/kg vara. Practicanții se concentrează pe indicatorul 9 g/kg, deoarece schimbarea sezonieră a acestui indicator nu durează mult. În ceea ce privește valoarea XB, se consideră că este puțin mai mare decât valoarea calculată, deoarece în sezonul estival cantitatea de condens care apare este nesemnificativă.

În timpul instalării ventilației, toate conductele de aer sunt sigilate cu grijă și izolate termic. Fluxul de aer nu este direcționat către suprafața apei. Un mic sistem de ventilație este instalat între principal și tavan suspendat. Dacă în cameră este instalat un sistem de ventilație, nu este recomandată utilizarea unui aparat de aer condiționat.



Ți-a plăcut articolul? Împărtășește-l
Top