...
https://energy-systems.ru/wp-content/themes/iconic-one

Проектирование вентиляции частного бассейна: Залог Комфорта, Здоровья и Долговечности

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Проект: коллеги анализируют чертежи в офисе

    Почему вентиляция бассейна — это не роскошь, а необходимость? 💦

    Частный бассейн — это не просто место для отдыха и релаксации, это сложная инженерная система, требующая особого подхода к проектированию. Одной из ключевых систем, обеспечивающих его долговечность, безопасность и комфорт, является вентиляция. Многие владельцы недооценивают ее значение, полагая, что достаточно просто открыть окно или установить бытовой кондиционер. Однако это заблуждение может привести к серьезным проблемам: от неприятного запаха хлора и постоянной сырости до разрушения конструкций здания и проблем со здоровьем. 🤢

    Представьте: вы заходите в помещение бассейна, а там душно, пахнет "хлором" (на самом деле, это хлорамины — продукты реакции хлора с органикой), на окнах конденсат, а по углам уже появляются подозрительные темные пятна... 😱 Это не сценарий из фильма ужасов, а реальность, с которой сталкиваются владельцы бассейнов без адекватно спроектированной вентиляции. Правильно рассчитанная и смонтированная система вентиляции и осушения воздуха — это инвестиция в ваше здоровье, сохранность вашего дома и истинное удовольствие от использования бассейна. 🧘‍♀️

    Эффективный проект: создание уникального архитектурного проекта

    Специфика микроклимата бассейна: Вызовы для инженера 🔬

    Микроклимат в помещении бассейна уникален и крайне агрессивен. Он характеризуется высоким уровнем влажности, повышенной температурой воздуха и наличием летучих химических соединений, таких как хлорамины. Эти факторы создают серьезные вызовы для проектировщиков и требуют комплексного подхода.

    Источники влаги и их последствия 💧

    Основным источником влаги в бассейне является, конечно же, испарение с поверхности воды. Скорость испарения зависит от многих факторов: температуры воды и воздуха, площади водного зеркала, интенсивности использования бассейна (брызги, ныряние) и даже от наличия аттракционов типа водопадов или противотоков. 🌊

    Последствия избыточной влажности:

    • Конденсат: Влага конденсируется на самых холодных поверхностях — окнах, стенах, металлических конструкциях. Это приводит к образованию луж, порче отделки, а со временем — к разрушению строительных материалов. 🧱
    • Плесень и грибок: Постоянная сырость создает идеальные условия для роста плесени и грибка, которые не только портят внешний вид, но и выделяют споры, опасные для здоровья. 🍄
    • Дискомфорт: Высокая влажность при повышенной температуре ощущается как духота, что делает пребывание в помещении бассейна неприятным. 🥵

    Агрессивная среда: хлор и коррозия 🧪

    Для дезинфекции воды в бассейнах традиционно используются хлорсодержащие реагенты. Вступая в реакцию с органическими загрязнениями (пот, частички кожи, косметика), хлор образует летучие соединения — хлорамины. Именно они вызывают тот самый "запах хлора", который на самом деле является признаком плохой вентиляции и неэффективной работы системы водоподготовки. 👃

    Хлорамины и высокая влажность создают чрезвычайно агрессивную среду, которая способствует:

    • Коррозии: Металлические конструкции, электрооборудование, элементы отделки подвергаются ускоренной коррозии, что сокращает срок их службы и может привести к авариям. 🔩
    • Проблемам со здоровьем: Хлорамины являются раздражителями для слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, могут вызывать аллергические реакции, кашель, астму, особенно у детей и людей с чувствительной дыхательной системой. 🤧

    Устойчивое проектирование: ваш проект для будущего

    Ключевые принципы проектирования вентиляции бассейна 📐

    Эффективное проектирование вентиляции бассейна базируется на нескольких фундаментальных принципах, направленных на создание оптимального микроклимата и защиту конструкций.

    Расчет воздухообмена и влагоудаления 🌬️

    Основная задача вентиляции бассейна — это удаление избыточной влаги и загрязненного воздуха, а также подача свежего, подогретого воздуха. Расчет воздухообмена является краеугольным камнем проекта. Он должен учитывать:

    • Площадь водного зеркала и температуру воды.
    • Температуру и относительную влажность воздуха в помещении.
    • Интенсивность использования бассейна.
    • Объем помещения.
    • Наличие естественной инфильтрации.

    Для определения необходимого объема удаляемой влаги используются специальные формулы и эмпирические данные, которые учитывают все эти параметры. Например, для частных бассейнов часто принимают скорость испарения в диапазоне от 0,1 до 0,5 кг/м²·ч, но точное значение требует детального расчета. Расчеты производятся таким образом, чтобы обеспечить поддержание относительной влажности воздуха в диапазоне 50-60% при температуре воздуха на 2-3°C выше температуры воды (например, вода +28°C, воздух +30°C). 🌡️

    Поддержание температурно-влажностного режима 🌡️💧

    Оптимальный микроклимат в бассейне — это не только низкая влажность, но и комфортная температура. Разница температур между воздухом и водой играет критическую роль в предотвращении конденсации. Согласно СП 60.13330.2020, температура воздуха в помещении бассейна должна быть на 1-2°C выше температуры воды, чтобы минимизировать испарение и предотвратить ощущение холода при выходе из воды. Идеальный диапазон относительной влажности обычно составляет 50-60%. Превышение 65-70% приводит к конденсату и плесени, а снижение ниже 45% может вызвать сухость слизистых оболочек и дискомфорт. 😷

    Энергоэффективность и рекуперация тепла ♻️

    Подогрев большого объема приточного воздуха и удаление подогретого влажного воздуха — это значительные энергозатраты. Современные системы вентиляции для бассейнов обязательно включают в себя технологии рекуперации тепла. Рекуператор позволяет использовать тепло удаляемого воздуха для подогрева свежего приточного воздуха, значительно сокращая расходы на отопление. Эффективность рекуператоров может достигать 70-90%, что делает их незаменимым элементом энергоэффективной системы. 💰

    Проектирование современных инженерных систем для вашего бизнеса

    Типы вентиляционных систем для частных бассейнов 🛠️

    Выбор конкретной системы зависит от многих факторов: размера бассейна, климатической зоны, бюджета, архитектурных особенностей здания и требований к комфорту.

    Приточно-вытяжная вентиляция с осушением 🔄

    Это наиболее распространенный и эффективный тип системы. Она включает в себя:

    • Приточную установку: Подает свежий воздух, очищает его (фильтры), подогревает (калорифер) и распределяет по помещению. Воздух подается таким образом, чтобы создавать воздушные завесы вдоль окон и стен, предотвращая образование конденсата. 💨
    • Вытяжную установку: Удаляет влажный и загрязненный воздух из помещения. Точки забора воздуха обычно располагаются в зонах наибольшего скопления влаги и хлораминов (например, у поверхности воды). ↘️
    • Осушитель воздуха: Может быть встроенным в приточно-вытяжную установку или работать как отдельный агрегат. Его задача — удалять влагу из воздуха, конденсируя ее.
    • Систему автоматики: Контролирует все параметры (температуру, влажность, расход воздуха) и управляет работой оборудования для поддержания заданного микроклимата. 🤖

    Осушители воздуха: принцип работы и виды 💧➡️🌬️

    Осушители воздуха являются ключевым компонентом системы контроля влажности. Они бывают двух основных типов:

    • Настенные/напольные (компрессорные) осушители: Работают по принципу холодильника. Воздух из помещения засасывается в осушитель, проходит через холодный испаритель, где влага конденсируется и собирается в поддон или отводится в канализацию. Затем осушенный воздух проходит через нагреватель и возвращается в помещение. Это простые в монтаже и эксплуатации устройства, подходящие для небольших бассейнов. 📦
    • Канальные (адсорбционные или компрессорные) осушители: Интегрируются в систему воздуховодов. Они более мощные и позволяют равномерно распределять сухой воздух по всему помещению, а также эффективно удалять влагу из конкретных зон. Адсорбционные осушители используют специальные сорбенты для поглощения влаги и могут работать при более низких температурах, но компрессорные более распространены в частных бассейнах. 🌀

    Интегрированные системы с тепловыми насосами 💡

    Современные решения часто включают тепловые насосы, которые могут выполнять несколько функций одновременно:

    • Осушение воздуха: Как и обычные осушители, они конденсируют влагу.
    • Обогрев воздуха: Тепло, выделяющееся при конденсации влаги, используется для подогрева приточного воздуха или воздуха в помещении.
    • Подогрев воды в бассейне: Некоторые модели могут передавать часть тепла непосредственно в воду бассейна, что делает их крайне энергоэффективными. 🌍

    Такие системы представляют собой наиболее комплексное и экономичное решение для обеспечения комфортного микроклимата в бассейне.

    Проект нового здания: обсуждение чертежей и инженерии

    Этапы проектирования системы вентиляции бассейна 📝

    Проектирование — это сложный многоступенчатый процесс, требующий глубоких знаний и опыта.

    Сбор исходных данных и техническое задание 📋

    Начало любого успешного проекта — это максимально полный сбор информации. На этом этапе мы получаем от заказчика:

    • Архитектурно-строительные планы помещения бассейна (размеры, материалы стен, окон, кровли). 📏
    • Предполагаемые температуры воды и воздуха.
    • Предполагаемая интенсивность использования бассейна.
    • Количество людей, которые будут одновременно находиться в помещении.
    • Наличие других источников тепла или влаги.
    • Пожелания по уровню шума и эстетике.
    • Бюджетные ограничения. 💸

    На основе этих данных формируется техническое задание (ТЗ), которое является основой для дальнейшей работы.

    Выполнение расчетов 📊

    Это сердце проекта. Инженеры выполняют:

    • Тепловой баланс помещения: Определение теплопотерь и теплопритоков для расчета необходимой мощности отопления и охлаждения. 🔥❄️
    • Расчет влагопритоков: Определение объема влаги, испаряющейся с поверхности воды и выделяемой людьми. 💦
    • Расчет воздухообмена: Определение необходимого объема приточного и вытяжного воздуха для поддержания заданных параметров влажности и температуры. Это включает расчет кратности воздухообмена, скорости движения воздуха в рабочих зонах. 💨
    • Аэродинамический расчет: Определение размеров воздуховодов, скорости воздуха в них и потерь давления для подбора вентиляторов. 🌪️
    • Акустический расчет: Проектирование с учетом минимизации шума от работающего оборудования. 🔇

    Подбор оборудования ⚙️

    На основании расчетов подбирается оптимальный комплект оборудования:

    • Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла.
    • Осушители воздуха (канальные или настенные).
    • Вентиляторы.
    • Калориферы (водяные или электрические).
    • Воздуховоды, фасонные изделия, воздухораспределители (решетки, диффузоры).
    • Система автоматики и управления.
    • Элементы шумоглушения и виброизоляции. 🤫

    Мы занимаемся проектированием инженерных систем любой сложности, и в шапке сайта вы найдете наши контакты для консультации! 📞

    Вот пример проекта, который мы можем выложить на сайте. Он дает представление о том, как будет выглядеть рабочий проект.

    Разработка проектной документации ✍️

    Финальный этап, включающий в себя создание полного пакета документов:

    • Пояснительная записка с описанием принятых решений.
    • Принципиальные схемы систем.
    • Планы размещения оборудования и прокладки воздуховодов.
    • Аксонометрические схемы.
    • Спецификации оборудования и материалов.
    • Расчеты и обоснования.
    • Разделы автоматики и электроснабжения. ⚡

    Качественная проектная документация — это гарантия того, что система будет работать эффективно, без сбоев и с минимальными эксплуатационными расходами.

    «При проектировании вентиляции частного бассейна крайне важно не экономить на автоматике и датчиках. Установите датчики влажности и температуры в нескольких точках помещения, а не только в одном месте. Это позволит системе более точно реагировать на изменения микроклимата, например, при интенсивном использовании бассейна, и предотвратить образование конденсата на самых уязвимых участках, таких как большие панорамные окна. Не забывайте о регулярной калибровке датчиков. Это маленький, но критически важный аспект, который значительно продлит срок службы отделки и конструкций. Помните, что инвестиции в качественную автоматику окупаются многократно за счет экономии энергии и предотвращения дорогостоящих ремонтов.»
    Валерий, главный инженер, стаж работы 9 лет, Энерджи Системс.

    Проект эффективных решений в инженерном проекте

    Инновационные решения и современные тенденции 🚀

    Мир инженерных систем не стоит на месте, и в проектировании вентиляции бассейнов появляются новые, более эффективные и экологичные решения:

    • Интеллектуальные системы управления: Современные системы автоматики могут интегрироваться в общую систему "умного дома", позволяя управлять микроклиматом бассейна удаленно, оптимизировать режимы работы в зависимости от прогноза погоды или расписания использования. 📱
    • Энергоэффективные вентиляторы: Использование ЕС-двигателей в вентиляторах значительно снижает энергопотребление и уровень шума. 🤫
    • Системы с переменным расходом воздуха (VAV): Позволяют регулировать объем подаваемого и удаляемого воздуха в зависимости от реальных потребностей, что еще больше повышает энергоэффективность. 📉
    • Улучшенные системы фильтрации: Для удаления мелких частиц и аллергенов, а также для более эффективного удаления хлораминов. 🌬️✨
    • Использование возобновляемых источников энергии: Интеграция солнечных коллекторов или геотермальных систем для подогрева воды и воздуха в бассейне. ☀️🌍
    • Материалы с повышенной коррозионной стойкостью: Для воздуховодов, решеток и корпусов оборудования, работающего в агрессивной среде бассейна. 💪

    Проект по проектированию электрики - ваш путь к успеху

    Важные аспекты монтажа и эксплуатации 👷‍♂️

    Даже самый идеальный проект может быть испорчен некачественным монтажом. Крайне важно доверять монтажные работы только квалифицированным специалистам, имеющим опыт работы с системами для бассейнов.

    • Герметичность воздуховодов: Любые утечки в воздуховодах снижают эффективность системы и приводят к потерям тепла. 💨❌
    • Правильное размещение воздухораспределителей: Для предотвращения сквозняков и обеспечения равномерного распределения воздуха и удаления влаги. 🎯
    • Изоляция: Качественная тепло- и пароизоляция воздуховодов и оборудования предотвращает конденсацию на их поверхности и снижает теплопотери. 🧤
    • Электробезопасность: Все электрооборудование должно быть надежно заземлено и иметь соответствующую степень защиты от влаги (IP-класс), согласно требованиям ПУЭ. ⚡🔒

    После монтажа необходимы пусконаладочные работы, которые включают проверку всех режимов работы, балансировку системы и настройку автоматики. Регулярное техническое обслуживание (чистка фильтров, проверка дренажа, диагностика оборудования) — залог долгой и бесперебойной работы вашей вентиляционной системы. 🧹🔧

    Эффективное проектирование: архитектурный проект в кубе

    Нормативно-правовая база Российской Федерации 📜

    При проектировании и строительстве систем вентиляции для частных бассейнов на территории Российской Федерации необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

    • СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003). Этот свод правил является основным документом, регламентирующим требования к системам ОВК, включая параметры микроклимата и принципы расчета.
    • ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях". Устанавливает оптимальные и допустимые параметры микроклимата для различных типов помещений, включая температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха.
    • СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и иных объектов". Хотя документ в основном касается общественных объектов, принципы обеспечения санитарной безопасности и качества воздуха применимы и к частным бассейнам для поддержания здоровья пользователей.
    • ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Регламентирует требования к электрооборудованию, его монтажу и заземлению, что критически важно для электробезопасности систем вентиляции и осушения в условиях повышенной влажности.
    • Федеральный закон №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Устанавливает общие требования к безопасности зданий и сооружений, включая требования к инженерным системам.
    • Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Подтверждает обязательность применения ряда стандартов и сводов правил, в том числе СП 60.13330.2020.

    Соблюдение этих нормативов является обязательным для обеспечения безопасности, эффективности и долговечности вентиляционных систем.

    Проект: команда инженеров для идеального проектирования

    Заключение 🚀

    Проектирование вентиляции частного бассейна — это комплексная задача, требующая профессионального подхода и глубоких знаний. От качества проекта напрямую зависит не только комфорт и здоровье пользователей, но и сохранность строительных конструкций, а также эксплуатационные расходы. Инвестиции в правильно спроектированную и смонтированную систему вентиляции и осушения окупаются сторицей, обеспечивая долговечность вашего бассейна, приятный микроклимат без конденсата и запаха хлора, а также экономию на отоплении. Не экономьте на проектировании — это фундамент вашего идеального бассейна! 🌟

    Проект комплексного инженерного решения для современных зданий и сооружений

    Калькулятор стоимости проектирования 💰

    Хотите узнать, сколько будет стоить создание идеальной вентиляционной системы для вашего частного бассейна? Чуть ниже вы найдете базовые расценки на проектирование основных инженерных систем, которые помогут вам сориентироваться в бюджете. Точный расчет можно получить, обратившись к нашим специалистам! ✍️

    Онлайн расчет стоимости проектирования

    Вид работ Ед.изм. Кол-во Цена Итого

    Проектирование отопления

    Свернуть

    1 Проект отопления квартиры до 100 кв.м. (от 8500 р.) кв.м. 100 р.
    2 Проект отопления квартиры свыше 100 кв.м. (от 10000 р.) кв.м. 90 р.
    3 Проект отопления дома до 200 кв.м (от 25000 р.) кв.м. 150 р.
    4 Проект отопления дома площадью 200-500 кв.м кв.м. 140 р.
    5 Проект отопления дома свыше 500 кв.м кв.м. 120 р.
    6 Проект отопления офиса до 100 кв.м. (от 10000 р.) кв.м. 100 р.
    7 Проект отопления офиса площадью 200-500 кв.м кв.м. 80 р.
    8 Проект отопления офиса свыше 500 кв.м кв.м. 60 р.
    9 Проект отопления производственного помещения до 500 кв.м. (от 30000 р.) кв.м. 90 р.
    10 Проект отопления производственного помещения свыше 500 кв.м кв.м. 70 р.
    11 Выезд инженера на объект в Москве (от 3000 р) выезд 3000 р.
    12 Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) выезд 5000 р.

    Проектирование водоснабжения и канализации

    Свернуть

    1 Проект водоснабжения и канализации квартиры до 100 кв.м. (от 8500 р.) кв.м. 100 р.
    2 Проект водоснабжения и канализации квартиры свыше 100 кв.м. (от 10000 р.) кв.м. 90 р.
    3 Проект водоснабжения и канализации дома до 200 кв.м (от 15000 р.) кв.м. 130 р.
    4 Проект водоснабжения и канализации дома площадью 200-500 кв.м кв.м. 100 р.
    5 Проект водоснабжения и канализации дома свыше 500 кв.м кв.м. 90 р.
    6 Проект водоснабжения и канализации офиса до 100 кв.м (от 10000 р.) кв.м. 100 р.
    7 Проект водоснабжения и канализации офиса свыше 500 кв.м кв.м. 80 р.
    8 Проект водоснабжения и канализации офиса площадью 200-500 кв.м кв.м. 90 р.
    9 Проект водоснабжения и канализации производственного помещения до 500 кв.м.(от 30000р) кв.м. 90 р.
    10 Проект водоснабжения и канализации производственного помещения свыше 500 кв.м кв.м. 80 р.
    11 Наружные сети водопровода и канализации до 30 м.п. шт. 20000 р.
    12 Наружные сети водопровода и канализации свыше 30 м.п. (от 20000р) п.м. 500 р.
    13 Согласование проекта водопровода и канализации в М.О. (Водоканал) шт. 20000 р.
    14 Согласование проекта в дополнительных инстанциях (пересечений с другими коммуникациями) от; шт. 7500 р.
    15 Выезд инженера на объект в Москве(от 3000 р) шт. 3000 р.
    16 Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) кв.м. 5000 р.

    Проектирование вентиляции и кондиционирования

    Свернуть

    1 Проект естественной вентиляции (от 8500 р.) кв.м. 100 р.
    2 Проект механической вентиляции (от 12000 р.) кв.м. 150 р.
    3 Проект приточно-вытяжной вентиляции (от 15000 р.) кв.м. 150 р.
    4 Проект кондиционирования (от 8500 р.) кв.м. 90 р.
    5 Проект сложного кондиционирования (от 15000 р.) кв.м. 100 р.
    6 Выезд инженера на объект в Москве(от 3000 р) шт. 3000 р.
    7 Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) шт. 5000 р.

    Проектирование электроснабжения

    Свернуть

    1 Проект электроснабжения квартиры до 100 кв.м. (от 8500 рублей) кв.м. 120 р.
    2 Проект электроснабжения квартиры свыше 100 кв.м. (от 9000 рублей) кв.м. 110 р.
    3 Проект электроснабжения дома до 150 кв.м (от 15000 рублей) кв.м. 150 р.
    4 Проект электроснабжения дома до 300 кв.м кв.м. 120 р.
    5 Проект электроснабжения дома свыше 300 кв.м кв.м. 100 р.
    6 Проект электроснабжения магазина до 150 кв.м (от 10000 рублей) кв.м. 130 р.
    7 Проект электроснабжения магазина до 300 кв.м кв.м. 100 р.
    8 Проект электроснабжения магазина свыше 300 кв.м кв.м. 90 р.
    9 Проект электроснабжения офиса до 150 кв.м (от 10000 рублей) кв.м. 120 р.
    10 Проект электроснабжения офиса до 300 кв.м кв.м. 100 р.
    11 Проект электроснабжения офиса свыше 300 кв.м кв.м. 90 р.
    12 Проект электроснабжения предприятия (от 30000 р.) кв.м. 150 р.
    13 Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) шт. 5000 р.
    14 Выезд инженера на объект в Москве ( от 3000 р) шт. 3000 р.
    15 Согласование в ОАО «Мосэнергосбыт» от: шт. 5000 р.
    16 Согласование ФГУ «Ростехнадзор» от: шт. 10000 р.
    17 Согласование в службе эксплуатации шт. 5000 р.
    18 Согласование в \"Энергонадзоре\" (+офиц. платеж от 3940 р.) шт. 5000 р.
    19 Визуализация электрощита (от 12 000 р.) шт. 12000 р.
    20 Кабельный журнал (от 10 000 р.) шт. 10000 р.

    Проектирование наружных сетей электроснабжения

    Свернуть

    1 Комплексная трансформаторная подстанция 10 кВ/0,4 мощностью свыше 500 кВА от: шт. 25000 р.
    2 Выезд инженера на объект за МКАД (от 5000 р) шт. 5000 р.
    3 Выезд инженера на объект в Москве(от 3000 р) шт. 3000 р.
    4 Согласование проекта в районном отделении ОАО «МОЭК» от: шт. 10000 р.
    5 Согласование ОАО «Энергобаланс» от шт. 5000 р.
    6 Согласование ФГУ «Ростехнадзор» от: шт. 10000 р.
    7 Согласование в ОАО «Мосэнергосбыт» от: шт. 5000 р.
    8 Согласование в ОАО «Мосгоргеотрест» от: шт. шт. 12000 р.
    9 Схема электроснабжения и учета электроэнергии от: шт. 5000 р.
    10 Расчет компенсирующих устройств от: шт. 5000 р.
    11 Проект временного электроснабжения стройплощадки от: шт. 25000 р.
    12 Разработка проекта воздушной линии до 1 кВ до 1 км (от 25000 р.) п.м. 35 р.
    13 Комплексная трансформаторная подстанция 10 кВ/0,4 мощностью до 500 кВА от: шт. 15000 р.
    14 Трансформаторная подстанция 10 кВ/0,4 мощностью свыше 500 кВА от: шт. 30000 р.
    15 Трансформаторная подстанция 10 кВ/0,4 мощностью до 500 кВА от: шт. 20000 р.
    16 Разработка проекта воздушной линии до 1 кВ (наружное освещение от 20000р) п.м. 20 р.
    17 Разработка проекта воздушной линии до 1 кВ (ответвления к домам от 18000р.) п.м. 20 р.
    18 Разработка проекта воздушной линии до 35 кВ свыше 1 км п.м. п.м. 20 р.
    19 Разработка проекта воздушной линии до 35 кВ до 1 км (от 25000 р.) п.м. 45 р.
    20 Разработка проекта кабельной линии до 1 кВ свыше 1км п.м. 25 р.
    21 Разработка проекта кабельной линии до 1 кВ до 1км (от 25000 р.) п.м. 35 р.
    22 Разработка проекта воздушной линии до 1 кВ от 1 км п.м. 25 р.

    Электролаборатория

    Свернуть

    1 Проверка наличия цепи между заземленными элементами установки и заземлителями (металлосвязь) точка 35 р.
    2 Составление КП для госучреждений, от шт. 500 р.
    3 Технический паспорт на заземлитель шт. 10000 р.
    4 Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат до 1000 А шт. 350 р.
    5 Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат до 200 А шт. 180 р.
    6 Испытание повышенным напряжением кабельных линий после ремонта линия 5000 р.
    7 Замер сопротивления изоляции мегаомметром 5 жил линия 180 р.
    8 Замер сопротивления изоляции мегаомметром 3 жил линия 150 р.
    9 Проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств точка 500 р.
    10 Электролаборатория до 200 кв.м. (от 12000 р.) кв.м. 150 р.
    11 Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль», 1 токоприемник шт. 120 р.
    12 Проверка автоматических выключателей (4-полюсное УЗО) шт. 180 р.
    13 Проверка автоматических выключателей (2-полюсное УЗО) шт. 120 р.
    14 Испытание автоматических выключателей, 1-полюсный автомат шт. 90 р.
    15 Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат до 50 А шт. 150 р.
    16 Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат свыше 1000 А шт. 450 р.
    17 Электролаборатория от 500 кв.м. кв.м. 90 р.
    18 Электролаборатория от 200 до 500 кв.м. кв.м. 100 р.

    Итого:

    руб

    Оформить заявку на выбранное

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Вопрос - ответ

    Почему правильная вентиляция так важна для частного бассейна?

    Правильная вентиляция жизненно необходима для здорового микроклимата и долговечности частного бассейна. Главная цель – контроль влажности. Испарение с водной поверхности быстро насыщает воздух, без удаления которого относительная влажность превысит 60-65%. Это вызовет конденсацию на холодных поверхностях (окна, стены), провоцируя плесень, грибок и разрушение стройматериалов. Вторая функция – обеспечение качества воздуха: дезинфицирующие средства выделяют летучие хлорамины, раздражающие дыхательные пути. Постоянный воздухообмен удаляет их, создавая безопасную атмосферу. Третья – энергоэффективность: системы с рекуперацией тепла снижают затраты на подогрев приточного воздуха, используя тепло удаляемого. Инвестиции в качественную вентиляцию – вклад в здоровье, комфорт и сохранение имущества. Нормативные основы включают СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (п. 7.1.1, 7.1.4) и ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (п. 4.3). Для влажности и воздухообмена ориентируются также на СП 252.1325800.2016 «Здания бассейнов. Правила проектирования» (п. 7.2.2), адаптируя для частных объектов.

    Какие основные параметры микроклимата нужно учитывать при проектировании вентиляции бассейна?

    При проектировании вентиляции бассейна ключевыми являются несколько параметров микроклимата. **Температура воздуха** должна быть на 2-3°C выше температуры воды (обычно 28-30°C при воде 26-28°C), предотвращая ощущение холода и снижая испарение. **Относительная влажность воздуха** – критически важный показатель, поддерживаемый в пределах 50-65% (выше 65% – конденсат, ниже 50% – дискомфорт). **Скорость движения воздуха** в зоне людей не превышает 0,2 м/с для исключения сквозняков, но достаточна для удаления влаги. **Кратность воздухообмена** рассчитывается по влаговыделениям, минимально 4-6 объемов в час. Желательно поддерживать небольшое **отрицательное давление** в бассейне для предотвращения распространения запахов и влаги. Эти параметры регламентированы СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (п. 7.1.4, 7.2.1), ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (п. 4.3) и СП 252.1325800.2016 «Здания бассейнов. Правила проектирования» (п. 7.2.2, 7.2.3).

    Какую систему вентиляции оптимально использовать для частного бассейна?

    Для частного бассейна оптимально использовать комплексную приточно-вытяжную вентиляцию с осушением и рекуперацией тепла. Основа – высокоэффективная приточно-вытяжная установка, подающая свежий, подогретый воздух и удаляющая влажный, загрязненный. Интегрированные или канальные осушители воздуха критически важны для поддержания заданной относительной влажности, эффективно справляясь с влаговыделениями. Рекуперация тепла обязательна: она передает тепло удаляемого воздуха приточному, значительно сокращая энергозатраты на его подогрев. Современные системы оснащаются автоматикой с датчиками влажности и температуры для точного поддержания микроклимата и оптимизации энергопотребления. Важно использовать коррозионностойкие материалы (пластик, оцинкованная сталь с полимерным покрытием) для воздуховодов и оборудования из-за агрессивной влажной среды. Принципы проектирования регулируются СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (п. 7.2.1, 7.5.1) и СП 252.1325800.2016 «Здания бассейнов. Правила проектирования» (п. 7.2.4), а энергоэффективность – СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (п. 5.1, 5.2).

    Как рассчитать необходимый воздухообмен для помещения бассейна?

    Расчет необходимого воздухообмена для бассейна – сложная задача, основной критерий которой – **влаговыделение** с поверхности воды. Формулы учитывают площадь водной поверхности, температуры воды/воздуха, относительную влажность и активность использования бассейна. Это определяет объем воздуха, который нужно удалить/подать для поддержания влажности. Второй аспект – **теплопоступления и теплопотери**, влияющие на мощность подогрева приточного воздуха. **Кратность воздухообмена** (4-6 объемов/час) – лишь ориентир; точный расчет по влаговыделениям всегда приоритетнее. Помимо объема, критически важно правильное **распределение воздуха**: приток должен омывать холодные поверхности (окна, стены) для предотвращения конденсата, а вытяжка – эффективно удалять влажный и загрязненный воздух. Методики расчета воздухообмена и влаговыделений подробно описаны в СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (п. 7.2.1, Приложение Б) и, более специфично, в СП 252.1325800.2016 «Здания бассейнов. Правила проектирования» (п. 7.2.2, Приложение В).

    Какие ошибки чаще всего допускают при проектировании вентиляции частного бассейна?

    При проектировании вентиляции частного бассейна часто допускаются несколько критических ошибок. **Недооценка влаговыделений** – самая частая, приводящая к недостаточной мощности системы, высокой влажности и конденсату. **Отсутствие специализированного осушения воздуха** – обычная приточно-вытяжная вентиляция без осушителей редко справляется. **Неправильное распределение воздуха** – подача без учета "влажных" зон (окна, холодные стены) или создание сквозняков; приток должен омывать холодные поверхности, вытяжка – забирать влажный воздух. **Игнорирование рекуперации тепла** влечет колоссальные потери энергии на подогрев притока. **Выбор нестойких материалов** для воздуховодов и компонентов в агрессивной среде приводит к быстрому выходу системы из строя. **Недостаточная автоматизация** ведет к неэффективной работе и излишним расходам. **Отсутствие изоляции воздуховодов** через холодные зоны может стать источником конденсата. Избежать ошибок помогает строгое следование требованиям СП 60.13330.2020 (раздел 7) и СП 252.1325800.2016 (раздел 7) по проектированию систем вентиляции для бассейнов.

    Насколько важна шумоизоляция при монтаже системы вентиляции бассейна?

    Шумоизоляция при монтаже системы вентиляции бассейна крайне важна для комфорта, поскольку это зона отдыха. Постоянный шум от оборудования (вентиляторы, воздух в воздуховодах, компрессоры осушителей) значительно ухудшает атмосферу. Для минимизации шума необходимо: выбирать малошумное оборудование; размещать основное оборудование в отдельном техническом помещении, удаленном от зоны бассейна; обязательно использовать канальные шумоглушители на приточных и вытяжных воздуховодах, особенно у помещения бассейна; применять виброизолирующие опоры для агрегатов; проектировать воздуховоды с оптимальной скоростью воздуха для минимизации аэродинамического шума; использовать внутреннюю звукопоглощающую изоляцию. Допустимые уровни шума в жилых и общественных зданиях, включая зоны отдыха, регламентируются СП 51.13330.2011 «Защита от шума» и СанПиН 1.2.3685-21 (раздел V, пункт 113).

    Введите поисковый запрос в поле ниже и нажмите кнопку “Найти”

    ЗАКАЖИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ

      Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

      Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.