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

Вентиляция для частного бассейна: Проектная документация как залог комфорта, долговечности и здоровья

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

    Нажимая кнопку заказать, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

    Содержание показать

    Проектирование инженерных систем: от электрики до отопления и водоснабжения

    Создание собственного уголка для плавания на приусадебном участке или внутри дома – это мечта многих. Однако, чтобы частный бассейн приносил исключительно радость и пользу, а не превратился в источник проблем, критически важно уделить должное внимание его инженерному оснащению. И здесь на первый план выходит система вентиляции. Это не просто набор воздуховодов и вентиляторов, это сложный организм, обеспечивающий правильный микроклимат, сохранность строительных конструкций и, что самое главное, здоровье и комфорт пользователей.

    Представьте себе помещение с бассейном без адекватной вентиляции: влажный, тяжелый воздух, запотевшие окна, неприятный запах хлора, а со временем – плесень на стенах и потолке, коррозия металлических элементов. Такие условия не только дискомфортны, но и опасны для здоровья, а также губительны для самого здания. Вот почему профессионально разработанный проект вентиляции частного бассейна – это не роскошь, а насущная необходимость, инвестиция в долговечность и благополучие.

    Специфика микроклимата в помещениях с бассейном

    Помещения, где размещен плавательный бассейн, имеют уникальные характеристики, которые кардинально отличают их от обычных жилых комнат. Основные вызовы, с которыми сталкивается проектировщик, заключаются в следующем:

    • Интенсивное испарение влаги с поверхности воды. Это главный источник повышенной влажности, которая при отсутствии контроля приводит к конденсации на холодных поверхностях.
    • Присутствие химических реагентов. Для дезинфекции воды в бассейнах часто используются хлорсодержащие соединения, которые испаряясь, создают специфический запах и могут быть раздражителями для дыхательных путей.
    • Высокая температура воздуха. Для комфортного пребывания в зоне бассейна температура воздуха обычно поддерживается на уровне, превышающем температуру воды на один-два градуса Цельсия.
    • Агрессивная среда. Сочетание высокой влажности, тепла и химических испарений создает условия, способствующие коррозии, разрушению отделочных материалов и росту микроорганизмов.

    Все эти факторы требуют особого подхода к проектированию, начиная от выбора материалов для воздуховодов и заканчивая сложными системами автоматики, способными поддерживать заданные параметры с высокой точностью.

    Проект комплексного инженерного обеспечения: от электрики до водоснабжения

    Ключевые параметры, определяющие проект вентиляции

    Для обеспечения оптимального микроклимата в помещении бассейна необходимо поддерживать следующие нормируемые параметры:

    • Температура воздуха. Согласно общим рекомендациям и положениям, например, СанПиН 2.1.2.1188-03, температура воздуха в зале бассейна должна быть на 1-2°C выше температуры воды. Обычно это составляет 28-30°C при температуре воды 26-28°C. Это предотвращает ощущение холода при выходе из воды.
    • Относительная влажность воздуха. Это, пожалуй, самый критичный параметр. Оптимальное значение для помещений с бассейном находится в диапазоне 50-60%. Превышение этого уровня ведет к конденсации, а слишком низкое значение может вызывать сухость слизистых оболочек. СанПиН 2.1.2.1188-03 допускает относительную влажность не более 65% в зоне обходных дорожек, но для комфорта и долговечности конструкций лучше стремиться к 60%.
    • Кратность воздухообмена. Этот показатель определяет, сколько раз в течение часа воздух в помещении полностью обновляется. Он рассчитывается на основе объема помещения и интенсивности влаговыделений. Для частных бассейнов кратность может варьироваться, но часто составляет от 3 до 8 объемов в час, в зависимости от конкретных условий и типа системы.
    • Скорость движения воздуха. В зоне пребывания людей скорость воздуха не должна превышать 0,2 м/с, чтобы избежать сквозняков и дискомфорта.

    Точный расчет этих параметров является фундаментом для выбора типа и мощности вентиляционного оборудования.

    Проект комплексного инженерного обеспечения для вашего комфорта и безопасности

    Типы систем вентиляции для частных бассейнов

    Существует несколько подходов к организации вентиляции в помещениях с бассейнами, которые часто комбинируются для достижения наилучшего результата:

    Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением

    Это базовая система, обеспечивающая организованный приток свежего воздуха и удаление отработанного. Она может быть реализована как отдельными приточными и вытяжными вентиляторами, так и с помощью моноблочных приточно-вытяжных установок. Последние часто оснащаются рекуператорами тепла, что позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы за счет передачи тепла от удаляемого воздуха приточному.

    Преимущества: Постоянное обновление воздуха, удаление вредных испарений. Недостатки: Без дополнительных систем может быть недостаточно эффективна для контроля влажности в холодное время года, требует значительного нагрева приточного воздуха.

    Осушители воздуха

    Осушители предназначены для удаления избыточной влаги из воздуха без его полного обновления. Они бывают двух основных типов:

    • Компрессорные (холодильные) осушители. Принцип их работы аналогичен кондиционеру: воздух охлаждается до точки росы, влага конденсируется и отводится, а затем осушенный воздух нагревается и возвращается в помещение. Они могут быть настенными (для небольших бассейнов) или канальными (интегрируются в систему воздуховодов).
    • Адсорбционные осушители. Используют специальные материалы (сорбенты), которые поглощают влагу из воздуха. Эти системы более эффективны при низких температурах и высокой влажности, но обычно дороже и сложнее в эксплуатации.

    Преимущества: Эффективный контроль влажности, снижение теплопотерь за счет уменьшения объема удаляемого воздуха. Недостатки: Не обеспечивают приток свежего воздуха, требуют совместной работы с приточно-вытяжной вентиляцией.

    Комбинированные системы

    Наиболее эффективным решением для частных бассейнов является комбинация приточно-вытяжной вентиляции (часто с рекуперацией тепла) и осушителей воздуха. Такая система позволяет одновременно решать задачи воздухообмена, удаления вредных примесей и точного контроля влажности, минимизируя при этом энергозатраты.

    Выбор конкретного типа системы и ее конфигурации зависит от множества факторов: размера бассейна и помещения, климатических условий региона, бюджета, а также индивидуальных предпочтений заказчика.

    Проект комплексного инженерного решения для вашего комфорта и надежности

    Нормативно-правовая база проектирования

    Проектирование систем вентиляции для частных бассейнов осуществляется в строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами Российской Федерации. Это обеспечивает безопасность, эффективность и долговечность инженерных решений. Среди ключевых документов, на которые мы опираемся в нашей работе, можно выделить:

    • СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Этот свод правил является основным документом, регламентирующим проектирование систем ОВК. Он содержит требования к параметрам внутреннего воздуха, к расчету воздухообмена, к выбору оборудования и материалам. Например, пункт 7.1.3 указывает: "В помещениях с избытками влаги, таких как плавательные бассейны, следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением, обеспечивающую поддержание нормируемых параметров микроклимата и удаление влаги." А пункт 7.1.10 уточняет: "Для помещений плавательных бассейнов следует предусматривать системы вентиляции, обеспечивающие поддержание относительной влажности воздуха не более 60% при температуре воздуха 28-30 °C."
    • СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные". Хотя документ ориентирован на многоквартирные дома, многие его положения, касающиеся тепловой защиты зданий, микроклимата и инженерных систем, применимы по аналогии к частным жилым строениям, в которых размещаются бассейны.
    • СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавание в бассейнах. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Контроль качества". Этот санитарный документ устанавливает гигиенические требования к условиям в бассейнах, включая параметры микроклимата. Так, пункт 3.10 гласит: "Температура воздуха в помещениях бассейнов должна быть на 1-2°C выше температуры воды." А пункт 3.11 устанавливает: "Относительная влажность воздуха в зоне обходных дорожек и в залах ванн должна быть не более 65%."
    • ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях". Определяет оптимальные и допустимые параметры микроклимата, включая температуру и влажность, для различных типов помещений.
    • СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений". Содержит общие санитарные нормы и требования, применимые к любым помещениям, включая те, где размещены бассейны.

    Соблюдение этих норм гарантирует не только комфорт, но и безопасность эксплуатации, а также предотвращает возможные проблемы с надзорными органами.

    Команда профессионалов: проектирование комплексных инженерных систем для вашего удобства

    Этапы проектирования системы вентиляции бассейна

    Разработка проекта вентиляции – это многоступенчатый процесс, требующий глубоких знаний и опыта. Каждый этап важен для конечного результата:

    1. Сбор исходных данных и техническое задание. На этом этапе мы получаем от заказчика всю необходимую информацию: размеры и объем помещения бассейна, его ориентацию по сторонам света, материалы ограждающих конструкций, климатическую зону строительства, планируемую температуру воды и воздуха, а также другие пожелания.
    2. Теплотехнический и влажностный расчет. Ключевой этап, на котором определяется объем влаговыделений с поверхности воды (зависит от площади зеркала воды, температуры воды и воздуха, активности испарения) и теплопотери помещения. Эти расчеты позволяют определить необходимую производительность системы вентиляции и осушения, а также мощность калориферов для подогрева приточного воздуха.
    3. Выбор концепции системы и основного оборудования. На основе расчетов и технического задания подбирается оптимальный тип вентиляционной системы (приточно-вытяжная, с осушителем, комбинированная) и конкретные модели оборудования: вентиляционные установки, осушители, воздухонагреватели, рекуператоры.
    4. Аэродинамический расчет и схема воздухораспределения. Разрабатывается схема расположения воздуховодов, воздухораспределительных устройств (решеток, диффузоров). Важно обеспечить равномерное распределение воздуха по всему объему помещения, избегая застойных зон и сквозняков, а также эффективно удаляя влажный воздух.
    5. Акустический расчет. Современные требования к комфорту включают и низкий уровень шума от инженерных систем. Проектировщик рассчитывает уровень шума от вентиляторов и предусматривает мероприятия по его снижению (шумоглушители, виброизоляция).
    6. Разработка проектной документации. Включает в себя пояснительную записку, расчеты, схемы, чертежи (планы, разрезы), спецификации оборудования и материалов, а также сметную документацию.
    7. Согласование проекта. Проект обсуждается с заказчиком, при необходимости вносятся корректировки, после чего он утверждается.

    Качественный проект позволяет избежать ошибок на стадии монтажа и гарантирует эффективную работу системы на протяжении всего срока службы.

    Проект комплексного инженерного решения для современных систем жизнеобеспечения

    Оборудование для вентиляции и осушения бассейна

    Выбор оборудования – это не просто покупка техники, а подбор оптимальных компонентов, которые будут работать как единый, слаженный механизм. Для систем вентиляции частных бассейнов используются следующие основные элементы:

    • Приточно-вытяжные установки (ПВУ). Моноблочные агрегаты, объединяющие в себе вентиляторы, фильтры, калориферы (нагреватели воздуха) и часто рекуператоры тепла. Для бассейнов выбирают ПВУ с повышенной антикоррозионной защитой.
    • Осушители воздуха. Канальные осушители интегрируются в систему воздуховодов, обеспечивая осушение циркулирующего воздуха. Настенные или напольные модели используются для локального осушения или в небольших помещениях.
    • Вентиляторы. Могут быть осевыми, радиальными (центробежными) или канальными, в зависимости от требуемого давления и расхода воздуха. Для влажных сред используются вентиляторы в коррозионностойком исполнении.
    • Воздуховоды. Изготавливаются из оцинкованной стали с дополнительной защитой, нержавеющей стали или специальных пластиковых материалов. Важно обеспечить герметичность и теплоизоляцию воздуховодов, проходящих через холодные зоны.
    • Воздухораспределительные устройства. Решетки, диффузоры, анемостаты. Их правильный выбор и расположение критически важны для формирования оптимальных воздушных потоков, предотвращения сквозняков и конденсации.
    • Системы автоматики и управления. Позволяют поддерживать заданные параметры микроклимата (температура, влажность) в автоматическом режиме, оптимизировать работу оборудования и снижать энергопотребление. Включают датчики, контроллеры, исполнительные механизмы.

    Именно грамотный подбор и интеграция всех этих элементов в единую систему обеспечивают долговечность, надежность и экономичность работы вентиляции бассейна.

    Мы понимаем, что представить себе готовый проект, не имея перед глазами конкретных примеров, бывает сложно. Поэтому хотим показать вам несколько упрощенных вариантов проектов, которые мы можем выложить на сайте. Они дают хорошее представление о том, как будет выглядеть наша работа и какие решения мы предлагаем.

    При проектировании вентиляции для частного бассейна крайне важно уделить особое внимание схеме воздухораспределения. Чтобы избежать конденсации на окнах и стенах, а также обеспечить равномерное удаление влаги, подачу приточного воздуха оптимально организовывать вдоль остекления и внешних стен, а вытяжку размещать в верхней зоне помещения, желательно напротив приточных струй. Это создает эффективный воздушный барьер и предотвращает образование холодных зон, где влага будет оседать. Игнорирование этого принципа ведет к быстрому разрушению отделки и появлению плесени.

    Сергей, главный инженер компании Энерджи Системс, стаж работы 12 лет.

    Команда профессионалов в проектировании инженерных систем для вашего комфорта

    Энергоэффективность и снижение эксплуатационных расходов

    Современные системы вентиляции для бассейнов проектируются с учетом принципов энергоэффективности. Это позволяет значительно снизить затраты на отопление и электроэнергию, которые могут быть весьма существенными. Основные подходы к повышению энергоэффективности включают:

    • Рекуперация тепла. Использование рекуператоров в приточно-вытяжных установках позволяет утилизировать до 80% тепла удаляемого воздуха, передавая его свежему приточному воздуху. Это существенно снижает нагрузку на систему отопления и, соответственно, расходы. Существуют различные типы рекуператоров: пластинчатые, роторные, с промежуточным теплоносителем.
    • Осушители с тепловым насосом. Многие современные осушители работают по принципу теплового насоса, что позволяет им не только удалять влагу, но и возвращать скрытую теплоту конденсации в помещение, подогревая воздух. Это делает их очень экономичными в эксплуатации.
    • Автоматизация и интеллектуальное управление. Системы автоматики позволяют точно регулировать производительность вентиляции и осушения в зависимости от текущих параметров микроклимата и расписания использования бассейна. Например, в ночное время или при отсутствии пользователей система может переходить в экономичный режим.
    • Использование энергоэффективных компонентов. Выбор вентиляторов с инверторным управлением, высокоэффективных электродвигателей, светодиодного освещения в помещении бассейна – все это в совокупности способствует снижению общего энергопотребления.

    Грамотно спроектированная энергоэффективная система окупается за счет снижения эксплуатационных расходов в течение нескольких лет.

    Проект комплексного инженерного решения для комфорта и надёжности

    Типичные ошибки при проектировании и монтаже

    К сожалению, на практике часто встречаются ошибки, которые могут привести к серьезным проблемам. Среди наиболее распространенных можно выделить:

    • Недооценка влаговыделений. Неправильный расчет количества испаряемой влаги ведет к выбору оборудования недостаточной мощности и, как следствие, к постоянной повышенной влажности.
    • Отсутствие профессионального проекта. Попытки сэкономить на проектировании и собрать систему "на коленке" или по типовым схемам без учета специфики конкретного объекта почти всегда приводят к неудовлетворительным результатам.
    • Неправильное воздухораспределение. Ошибки в расположении приточных и вытяжных решеток приводят к зонам застоя воздуха, сквознякам, а также к появлению конденсата на окнах и стенах.
    • Использование материалов, не предназначенных для влажных сред. Обычные воздуховоды из черной стали, неизолированные электрические компоненты или датчики быстро выходят из строя под воздействием влаги и хлора.
    • Игнорирование шума. Громко работающая вентиляция может испортить все удовольствие от плавания. Отсутствие шумоглушителей и виброизоляции – частая ошибка.
    • Недостаточная автоматизация. Системы, требующие постоянного ручного управления, неудобны и не позволяют поддерживать оптимальный микроклимат в автоматическом режиме.

    Избежать этих ошибок можно только при обращении к квалифицированным специалистам, имеющим опыт в проектировании систем для бассейнов.

    Проектирование инженерных систем: электрика, отопление, водоснабжение и канализация

    Почему важно обратиться к профессионалам?

    Проектирование вентиляции для частного бассейна – это сложная инженерная задача, требующая глубоких знаний в области аэродинамики, теплотехники, строительной физики и нормативной документации. Обращение к профессионалам гарантирует вам:

    • Соответствие нормам и стандартам. Ваш проект будет разработан в строгом соответствии с действующими СП, СанПиН и ГОСТ, что обеспечит безопасность и легитимность эксплуатации.
    • Оптимальный микроклимат. Профессионалы рассчитают и подберут систему, которая будет поддерживать идеальные параметры температуры и влажности, обеспечивая комфорт и здоровье.
    • Долговечность здания и оборудования. Правильно спроектированная вентиляция защитит строительные конструкции от разрушительного воздействия влаги и продлит срок службы отделочных материалов и инженерных систем.
    • Экономия на эксплуатации. Энергоэффективные решения, заложенные в проект, позволят значительно сократить текущие расходы на отопление и электроэнергию.
    • Отсутствие проблем с плесенью и запахами. Эффективное удаление влаги и вредных испарений предотвратит появление неприятных запахов и рост плесени.
    • Гарантия и надежность. Вы получите не просто набор чертежей, а комплексное решение, которое будет работать надежно и эффективно долгие годы.

    Проект комплексного инженерного обеспечения для комфортного проживания и работы

    Нормативные документы, использованные в статье

    При подготовке данной статьи и в нашей повседневной работе по проектированию систем вентиляции для частных бассейнов мы опираемся на следующие ключевые нормативно-правовые акты Российской Федерации:

    • СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
    • СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные".
    • СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавание в бассейнах. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Контроль качества".
    • ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях".
    • СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений".

    Компания Энерджи Системс занимается комплексным проектированием инженерных систем для различных объектов, включая частные бассейны. Наши специалисты обладают обширным опытом и глубокими знаниями, чтобы воплотить в жизнь проект любой сложности, обеспечивая максимальный комфорт и эффективность. Подробную информацию о наших услугах и контакты вы найдете в соответствующем разделе сайта.

    Ниже вы найдете базовые расценки на проектирование ключевых инженерных систем для вашего объекта. Мы понимаем, что каждый проект уникален, и предлагаем ознакомиться с ориентировочными ценами, которые помогут вам спланировать бюджет. Для получения точного коммерческого предложения, полностью соответствующего вашим индивидуальным требованиям, рекомендуем связаться с нашими специалистами, которые с удовольствием проконсультируют вас и подготовят персонализированное предложение.

    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.

    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 вентиляция так важна для крытого частного бассейна?

    Вентиляция в крытом частном бассейне играет абсолютно ключевую роль, выходящую далеко за рамки простого комфорта. Прежде всего, она критична для контроля уровня влажности, который в таких помещениях достигает аномально высоких значений из-за испарения воды с поверхности бассейна. Без адекватной вентиляции избыточная влага приводит к конденсации на холодных поверхностях — окнах, стенах, потолке, что не только портит отделку и вызывает появление плесени и грибка, но и может серьезно повредить несущие конструкции здания. Плесень, в свою очередь, является источником аллергенов и токсинов, негативно влияющих на здоровье находящихся в помещении людей. Во-вторых, система вентиляции обеспечивает поддержание здорового микроклимата. Воздух в бассейне содержит не только водяные пары, но и летучие соединения хлора и других дезинфицирующих средств, которые могут вызывать раздражение дыхательных путей и глаз. Постоянный приток свежего и удаление загрязненного воздуха жизненно важны для обеспечения безопасности и комфорта. Согласно ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях", параметры температуры и относительной влажности должны соответствовать определенным нормам для обеспечения оптимального самочувствия. В-третьих, правильная вентиляция способствует энергоэффективности. Современные системы с рекуперацией тепла позволяют возвращать до 80% тепловой энергии из удаляемого воздуха, что значительно снижает затраты на отопление приточного воздуха. Это особенно важно, учитывая, что воздух для бассейна часто требует дополнительного подогрева. Недооценка важности вентиляции на этапе проектирования приведет к хроническим проблемам, дорогостоящему ремонту и снижению качества жизни владельцев. Таким образом, это не просто опция, а фундаментальный элемент безопасности, долговечности и здоровья.

    Какие основные элементы включает эффективная система вентиляции бассейна?

    Эффективная система вентиляции для частного бассейна — это комплексное решение, состоящее из нескольких ключевых элементов, каждый из которых выполняет свою важную функцию. Центральным звеном обычно является приточно-вытяжная установка (ПВУ) с рекуперацией тепла. Она обеспечивает организованный приток свежего и удаление отработанного воздуха, а также передает тепло от вытяжного воздуха к приточному, значительно экономя энергию. Часто в состав ПВУ или как отдельный модуль входит осушитель воздуха, который может быть адсорбционным или, чаще, конденсационным, работающим по принципу теплового насоса. Его задача — удаление избыточной влаги из воздуха помещения без полного воздухообмена, что особенно эффективно при высоких уровнях влажности. Система воздуховодов является "кровеносной системой" вентиляции. Она должна быть спроектирована таким образом, чтобы равномерно распределять приточный воздух по всей площади помещения, предотвращая образование застойных зон и зон с высокой влажностью. При этом особое внимание уделяется материалам воздуховодов – они должны быть устойчивы к коррозии. Воздухораспределительные устройства (решетки, диффузоры) отвечают за правильное направление потоков воздуха, чтобы избежать сквозняков и обеспечить эффективное осушение поверхностей, подверженных конденсации (например, окон). Система автоматики и управления позволяет поддерживать заданные параметры температуры и влажности, регулировать производительность вентиляторов и работу осушителя в зависимости от текущих условий, что обеспечивает комфорт и энергоэффективность. Она может включать датчики влажности, температуры, CO2 и другие. Согласно СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", а также СП 31-113-2004 "Бассейны", выбор и компоновка этих элементов должны обеспечивать оптимальный воздухообмен, температурно-влажностный режим и качество воздуха в помещении бассейна, учитывая специфику влажных процессов.

    Как правильно рассчитать необходимую производительность вентиляции для бассейна?

    Расчет производительности вентиляции для частного бассейна — это многофакторная задача, требующая учета специфических условий. Основным параметром, определяющим объем воздухообмена, является количество влаги, испаряющейся с поверхности воды. Этот показатель зависит от площади зеркала воды, температуры воды и воздуха, относительной влажности воздуха и интенсивности использования бассейна (числа купающихся, наличия аттракционов). Согласно методикам, изложенным в СП 31-113-2004 "Бассейны", количество испаряемой влаги (W, кг/ч) может быть рассчитано по эмпирическим формулам, учитывающим разность парциальных давлений водяного пара над поверхностью воды и в воздухе помещения, а также скорость движения воздуха. Например, для закрытых бассейнов без использования аттракционов, при отсутствии людей, можно использовать формулы, учитывающие площадь водной поверхности (F, м²) и разницу давлений насыщения водяного пара при температуре воды и парциального давления водяного пара в помещении. После определения объема испаряемой влаги, необходимо рассчитать требуемый объем приточного воздуха (L, м³/ч) для ее удаления и поддержания заданных параметров влажности. Это делается с учетом плотности влажного воздуха и разницы влагосодержания приточного и вытяжного воздуха. Кроме того, необходимо учитывать требования по кратности воздухообмена для обеспечения санитарно-гигиенических норм, обычно это 4-6 объемов помещения в час для бассейнов, согласно рекомендациям СП 60.13330.2020. Важно также обеспечить минимальный воздухообмен на одного человека, если бассейн используется активно. Расчет должен учитывать и тепловой баланс помещения, чтобы компенсировать теплопотери и поддерживать комфортную температуру воздуха (обычно на 1-2°C выше температуры воды). Точный расчет требует привлечения квалифицированных инженеров, использующих специализированное программное обеспечение, чтобы учесть все нюансы и обеспечить оптимальную работу системы.

    Какие нормативные акты регулируют проектирование вентиляции плавательных бассейнов в РФ?

    Проектирование систем вентиляции плавательных бассейнов в Российской Федерации строго регламентируется целым рядом нормативно-правовых актов и строительных правил, которые обеспечивают безопасность, гигиеничность, долговечность конструкций и энергоэффективность. Основным документом, регулирующим вопросы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в целом, является **СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"** (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003). Он устанавливает общие требования к проектированию систем, включая параметры микроклимата, воздухообмен, теплоснабжение вентиляции, а также требования к оборудованию и материалам. Для непосредственно плавательных бассейнов ключевым является **СП 31-113-2004 "Бассейны"**. Этот документ содержит специфические требования к проектированию систем вентиляции и осушения воздуха в помещениях бассейнов, включая расчеты влаговыделений, кратности воздухообмена, температурно-влажностного режима и требования к воздухораспределению. Он детализирует, как именно должны быть организованы приток и вытяжка для эффективного удаления влаги и поддержания комфортных условий. Также важным является **ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"**, который определяет оптимальные и допустимые параметры температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха, которые должны поддерживаться в помещениях, включая бассейны, для обеспечения комфорта и здоровья людей. Нельзя забывать и о санитарных нормах. Хотя **СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды"** в большей степени фокусируется на качестве воды и общественной безопасности, его положения косвенно влияют на требования к вентиляции, поскольку качество воздуха напрямую связано с испарением химических соединений из воды. При проектировании также учитываются общие требования пожарной безопасности, регламентированные **Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"**, в части требований к огнестойкости воздуховодов и противопожарным клапанам. Соблюдение этих нормативов является обязательным условием для создания безопасной, функциональной и долговечной системы вентиляции бассейна.

    Как обеспечить энергоэффективность вентиляции частного бассейна?

    Обеспечение энергоэффективности вентиляционной системы частного бассейна — это не просто дань моде, а экономически обоснованная необходимость, поскольку затраты на отопление и осушение воздуха могут быть весьма значительными. Основой энергоэффективности является применение приточно-вытяжных установок с высокоэффективной рекуперацией тепла. Современные рекуператоры пластинчатого или роторного типа способны возвращать до 70-85% тепловой энергии из удаляемого воздуха, значительно снижая нагрузку на систему отопления приточного воздуха. Второй ключевой аспект — это использование осушителей воздуха, работающих по принципу теплового насоса. Они не просто удаляют влагу, но и возвращают скрытую теплоту парообразования в помещение, подогревая воздух. Это значительно эффективнее, чем просто удалять влажный воздух и замещать его холодным сухим, который потом нужно греть. Применение систем автоматики и интеллектуального управления позволяет оптимизировать работу оборудования. Датчики влажности и температуры дают возможность системе работать не постоянно на максимальной мощности, а регулировать производительность вентиляторов и осушителей в зависимости от реальных потребностей. Например, в ночное время или когда бассейн не используется, можно снижать воздухообмен и температуру, экономя энергию. Использование частотных преобразователей для вентиляторов позволяет плавно регулировать их скорость, что также снижает энергопотребление. Немаловажную роль играет качество теплоизоляции самого помещения бассейна, герметичность окон и дверей, а также использование покрывал для бассейна. Покрывало значительно сокращает испарение воды, особенно в периоды простоя, снижая нагрузку на систему осушения и вентиляции. Наконец, правильное проектирование воздухораспределения, минимизация сопротивления в воздуховодах и регулярное обслуживание оборудования (чистка фильтров, проверка теплообменников) также способствуют поддержанию высокой энергоэффективности системы на протяжении всего срока службы. Все эти меры в совокупности позволяют значительно сократить эксплуатационные расходы, что соответствует требованиям СП 60.13330.2020 по энергоэффективности инженерных систем зданий.

    Влияет ли выбор материалов на долговечность вентиляционной системы бассейна?

    Безусловно, выбор материалов для вентиляционной системы в помещении бассейна имеет критическое значение для ее долговечности и надежности. Среда в бассейне агрессивна: высокая влажность, присутствие хлора и других дезинфицирующих средств создают коррозионно-активную атмосферу. Традиционные стальные воздуховоды без специальной защиты быстро подвергнутся коррозии, что приведет к разрушению стенок, появлению утечек, нарушению герметичности и, как следствие, снижению эффективности системы. Ржавчина может загрязнять воздух и портить внешний вид. Поэтому для воздуховодов чаще всего используют оцинкованную сталь с повышенным классом цинкования, нержавеющую сталь (особенно для участков, контактирующих с наиболее влажным воздухом), или полимерные материалы, такие как ПВХ. Полимерные воздуховоды обладают отличной коррозионной стойкостью, но могут иметь ограничения по огнестойкости. Внутренние поверхности оборудования (вентиляторы, теплообменники, корпуса осушителей) также должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии, или иметь специальное антикоррозийное покрытие. Часто применяются алюминий, нержавеющая сталь, эпоксидные или полимерные покрытия. Например, пластинчатые рекуператоры могут быть из алюминия с гидрофильным покрытием или из полимеров, устойчивых к агрессивным средам. Крепежные элементы, кронштейны, заслонки, решетки – все это должно быть выполнено из нержавеющей стали или пластика, чтобы избежать "точечной" коррозии, которая может привести к разрушению всей конструкции. Изоляция воздуховодов также важна не только для теплосбережения, но и для предотвращения образования конденсата на их внешней поверхности, что также способствует коррозии и появлению плесени. Согласно СП 60.13330.2020, материалы для вентиляционных систем должны обеспечивать их надежную и безопасную эксплуатацию в течение расчетного срока службы. Выбор правильных материалов на этапе проектирования предотвращает преждевременный выход оборудования из строя, дорогостоящий ремонт и поддержание здорового микроклимата в помещении бассейна. Экономия на материалах на этом этапе всегда оборачивается большими проблемами в будущем.

    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.