что такое ассимиляция в вентиляции
Вентиляция бассейнов: особенности
Обустройство вентиляции крытых бассейнов должно предусматриваться на этапе проектирования всего здания. Пренебрежение этим требованием приводит к тому, что в помещении создается микроклимат с повышенным уровнем влажности. Появляется плесень, представляющая серьезную опасность для здоровья людей. Образующийся конденсат, грибки становятся причиной повреждения отделки и постепенного разрушения всего здания. Качественная вентиляция бассейнов возможна только с применением специального оборудования, предназначенного именно для этой цели.
Вентиляция бассейнов с использованием принципа ассимиляции
В системах вентиляции принцип ассимиляции выражается в способности теплого воздуха задерживать существенно большее количество водяных паров сравнительно холодного. Для удаления избытка влаги из помещения воздух нагревается, ассимилирует влагу и удаляется. Налицо потери тепла на нагрев воды, содержащейся в удаляемом воздухе и на подогрев свежего приточного воздуха. Для возврата тепла и повторного его использования применяются встроенные в вентиляционные агрегаты секции рекуперации. Их КПД или эффективность рекуперации варьируется от 40% до 90% в зависимости от конструкции.
При расчете вентиляционной системы и выборе типа рекуперации следует учитывать, что для бассейнов рекомендован батарейный тип рекуператоров с промежуточным теплоносителем (эффективность порядка 45%). В роторных и пластинчатых моделях (КПД 90% и 65% соответственно) поверхность теплообменников будет замерзать при контакте удаляемой влаги с наружным воздухом, имеющим минусовую температуру. Движение воздушного потока замедлится, автоматика отключит приборы и задействует режим оттаивания. Показатели влажности начнут резко возрастать. Другим важным фактором считается необходимость учитывать при расчете параметры воздуха летнего периода. Именно летом воздух имеет наиболее высокие влажность и температуру.
Вентиляция бассейнов с использованием конденсации влаги (осушение)
Параметры для расчета вентиляционных систем
При монтаже оборудования нужно учитывать:
— габариты помещения;
— нужные температуры воздуха, воды;
— площадь водной глади;
— скорость испарения влаги;
— количество людей, которые будут пользоваться бассейном.
Что такое ассимиляция в вентиляции
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 275135
2.1. В какой ситуации, при положительном дисбалансе, воздух (рабочее тело) будет плохо выполнять свою работу, если его задача, в данном случае – ассимилировать влагу? Наведите, пожалуйста, пример когда воздух будет «отклонятся от ассимиляции», т.е. от тепломассообмена.
3. Моя позиция по открытой теме:
3.1. Положительный дисбаланс в помещении: Приточный воздух, подаваемый приточной установкой, в полном объеме участвует в ассимиляции. Часть его удаляется вытяжной системой, часть – удаляется путем эксфильтрации наружу и/или в смежные помещения за счет образовавшегося избыточного давления.
3.2. Отрицательный дисбаланс в помещении: Вытяжная система удаляет с помещения приточный воздух, подаваемый приточной установкой, который смешивается с инфильтрируемым наружным воздухом и/или с воздухом смежных помещений, и такая смесь в полном объеме ассимилирует определенные загрязнения.
К примеру, оба варианты встречаются в блоке санузлов, когда подача приточного воздуха осуществляется в тамбур санузла, или в раздевалку, или в коридор, а удаление воздуха – с туалетов или душевых. Давайте вспомним тот факт, что во время пользования душевыми, часто наблюдается явление образование тумана. Это связано с тем, что в большинстве случаев, приточный воздух, поступающий в душевые, не успевает ассимилировать быстрый прирост влаги в силу своего недостаточного количества. Если же увеличить расход воздуха, до объема, который способен поглощать образующееся количество водяного пара, то туман отсутствует. Наведенный пример наблюдал лично.
P.S. Сложно точно посчитать влагосодержание смеси, образующуюся, наружным воздухом и воздухом смежных помещений. Вопрос, как определить эти пропорции?
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 20186
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Явно кое-что не понято.
Хорошо, я повторю. Процесс ассимиляции не мгновенный. А теперь перечитываем то, что выше.
Подсказка. Возьмите помещение, несколько больше душевой и поиграйте с размещением точек подачи и удаления воздуха + зон выделения влаги. И увидите, что есть достаточно много комбинаций, когда увеличение расхода воздуха ведёт только к паразитным потерям, без эффекта.
. Кстати. Замечание относилось к ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ дисбалансу. А в упомянутых душевых он ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
Даже не нюанс, а, мягко говоря, небольшая разница.
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
Какое влагосодержание смеси будет («пропорции») рассчитывается. Подробно расписано в классической книге у Нестеренко (можно и с помощью J-d диаграммы). Обычно еще и выделение влаги сопровождается выделением тепла, и там точно без J-d диаграммы не обойтись.
А вот нужно ли это практически? Когда проектируется помещение с заведомыми влагоизбытками просто надо предусматривать приточную вентиляцию с подачей наружного воздуха в объеме, необходимом для ассимиляции избытков влаги. Объем приточного воздуха рассчитывается по 7 формулам и принимается наибольшим. Это значит что остальные нормируемые параметры будут не хуже нормативных.
Если же теоретически, «ради вклада в науку», то надо рассчитывать все подтекающие объемы (попробуйте-ка), рассчитывать параметры смеси, а потом получающиеся параметры внутреннего воздуха. Но действительность потом опровергнет все расчеты.
Ассимиляция
Термин ассимиля́ция (лат. assimilatio — уподобление) употребляется в нескольких областях знания:
См. также
Список значений слова или словосочетания со ссылками на соответствующие статьи. Если вы попали сюда из другой статьи Википедии, пожалуйста, вернитесь и уточните ссылку так, чтобы она указывала на статью. |
Полезное
Смотреть что такое «Ассимиляция» в других словарях:
АССИМИЛЯЦИЯ — (лат. assimilatio, от assimilare уподоблять). Уравнение, уподобление, напр., в фонетике уподобление соседних звуков один другому; в физиологии уподобление веществ, поглощенных животным, веществам собственного тела. Словарь иностранных слов,… … Словарь иностранных слов русского языка
АССИМИЛЯЦИЯ — (от лат. ad к и simi lis подобный), такая переработка попадающих извне в растительный или животный организм веществ, в результате к рой последние становятся составной частью клеток организма. А. белков с хим. стороны наиболее загадочная стадия… … Большая медицинская энциклопедия
ассимиляция — согласно Ж. Пиаже механизм, обеспечивающий использование в новых условиях ранее приобретенных умений и навыков без их существенного изменения: его посредством новый предмет или ситуация объединяется с совокупностью предметов или другой ситуацией … Большая психологическая энциклопедия
АССИМИЛЯЦИЯ — (от латинского assimilatio), 1) уподобление, слияние (например, ассимиляция звуков, ассимиляция народов); усвоение. 2) (Биологическое) усвоение питательных веществ живыми организмами, их превращение в результате биохимической реакций в… … Современная энциклопедия
АССИМИЛЯЦИЯ — АССИМИЛЯЦИЯ, ассимиляции, жен. (лат. assimilatio) (книжн.). Действие по гл. ассимилировать и ассимилироваться. Ассимиляция звуков (уподобление одного звука другому в слове; линг.). Ассимиляция народностей. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков.… … Толковый словарь Ушакова
Ассимиляция — (лат. assimilatio сіңісу, ұқсасу, теңдесу) үлкен этникалық ортада саны кем және саяси мәдениеті мен әлеуметтік жағдайы төмен халықтың өзінің ұлттық болмысынан айырылып, басым халық арасында сіңіп кетуі құбылысы. Философия этностардың, халықтардың … Философиялық терминдердің сөздігі
Ассимиляция — [assimilatio уподобление] в геологии процесс полного усвоения и плавления постороннего материала (боковых п. и пр.) в интрудировавшей магме, без сохранения реликтов материального каркаса поглощенных п., с образованием гибридной магмы,… … Геологическая энциклопедия
АССИМИЛЯЦИЯ — процесс, в результате к рого члены одной этнич. группы утрачивают свою первоначально существовавшую культуру и усваивают культуру другой этнич. группы, с к рой они находятся в непос редств. контакте. Этот процесс может происходить… … Энциклопедия культурологии
ассимиляция — расплавление, слияние, усваивание, усвоение, уподобление, ассимилирование Словарь русских синонимов. ассимиляция сущ., кол во синонимов: 7 • ассимилирование (4) • … Словарь синонимов
Что такое ассимиляция в вентиляции
Наши поставщики кондиционеров
(495) 741-98-96
Главная | Вентиляция | Кондиционирование | Отопление | Каталог оборудования | Прайс-Листы | Наши обьекты | О нас | Статьи |
ВЕНТИЛЯЦИЯ ВОКЗАЛОВ. ВЕНТИЛЯЦИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА.
Вокзал это административное здание (комплекс зданий) являющееся неотъемлемой частью в системе организации перевозки и обслуживания пассажиров. Вокзалы (автовокзал, железнодорожный, речной, морской, метрополитен, аэропорт) это особые помещения, характеризующиеся большим скоплением людей, повышенными требованиями по безопасности и работающие в круглосуточном режиме.
При проектировании и расчетах систем вентиляции и отопления вокзалов руководствуются СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и т.д.
У каждого вокзала свои особенности из-за конструктивных особенностей, месторасположения, источника загрязнения, типа загрязняющих веществ и т.д.
Ниже приведены основные санитарно-гигиенические требования и нормативы для вокзалов:
— система вентиляции (с естественным проветриванием) должна обеспечить приток воздуха в помещения объемом не менее 20м*3/час для холодного периода года и 40м*3/час для летнего периода из расчета на одного пассажира;
— в случае отсутствия естественного проветривания для подземных и наземных помещений необходимо обеспечить приток воздуха объемом не менее 60м*3/час на одного пассажира, а для кассовых кабин 100м*3/час на каждую кабину;
— обеспечить максимальную скорость движения воздуха в зонах пребывания людей в пределах 0,15-0,30 м/с;
— концентрация в воздухе пыли должна находиться в пределах 0,15-0,50 мг/м*3;
— концентрация в воздухе СО2 (углекислого газа) в зоне пребывания пассажиров не должна превышать 0,1%;
— относительная влажность воздуха в любое время года должна быть в пределах 30—60%.
— все элементы системы вентиляции, предназначенные для регулярной очистки, должны иметь свободный доступ;
— места воздухозабора должны располагаться так, чтобы исключить возможность попадания загрязняющих веществ в систему вентиляции;
— в тех исключительных случаях, когда применяется рециркуляция воздуха, объем используемого рециркуляционного воздуха не должен превышать 30% от общего объема подаваемого воздуха;
— штат сотрудников вокзала должен в обязательно порядке включать инженера отвечающего за эксплуатацию и техническое состояние вентиляционной системы.
— предусматривать интеллектуальную систему вентиляции с автоматическим управлением и аварийными включениями.
Система вентиляции может быть объединена с системами кондиционирования и отопления, что зависит от конструктивных особенностей помещений, вида используемого теплоносителя и экономических возможностей.
В случае метрополитена наряду с загрязнением необходимо бороться с недостатком воздуха в подземных помещениях, вагонах и туннелях. В тоннелях метро необходима система вентиляции, способная организовать подачу переменного потока воздуха (в соответствии с условиями движения транспорта и предусмотренными техническими работами). «Тоннельной» вентиляции также необходимо удалять избыточное тепло, выделяющееся электропоездами, электродвигателями, освещением, пассажирами и т.д. Используют мощные вытяжные вентиляторы (производительность порядка 200000 м*3/час) и устраивают систему вытяжных шахт. Эта же система используется для дымоудаления в случае аварийной ситуации.
Обычно вентиляторы проектируют с возможностью работы, как на вытяжку, так и на приток. В целях экономии система вентиляции работает в определенном программируемом режиме с попеременным автоматическим отключением.
Вокзалы сложные инженерные сооружения и далеко не каждая климатическая компания возьмет на себя ответственность за проектирование и монтаж подобной вентиляционной системы.
Вентиляция бассейна. Онлайн расчет системы вентиляции бассейна.
Системы вентиляции квартир и коттеджей, которые мы рассматривали в предыдущем разделе, предназначены для создания комфортного микроклимата. Если дома никого нет, то вентиляцию можно и отключить. С вентиляцией бассейна дело обстоит иначе: она не только создает комфорт, но и защищает отделку и элементы конструкций помещения от коррозии и плесени, которые могут возникнуть избыточной влажности воздуха. Именно поэтому для бассейна всегда организуют отдельную систему вентиляции воздуха, которая работает в постоянном режиме, контролируя и поддерживая параметры воздуха на заданном уровне. Далее мы расскажем об основных параметрах воздушной среды помещения бассейна, а также об особенностях работы специализированных вентиляционных установок.
Онлайн расчет вентиляции бассейна
С помощью калькулятора вы сможете сделать онлайн расчет вентиляции бассейна и получить данные для самостоятельного подбора вентиляционной системы. Калькулятор создан на основе рекомендаций «Обеспечение микроклимата и энергосбережение в крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования». Значения, полученные по этой методике близки к значениям, рассчитанным по другой распространенной методике но в рекомендациях АВОК более точно учитывается влияние водных аттракционов.
Параметры воздушной среды
Более подробно о параметрах воздушной среды и правилах проектирования систем вентиляции в помещении бассейна можно прочитать в уже упоминавшихся рекомендациях
Выбор системы вентиляции бассейна
Для вентиляции бассейна можно с успехом использовать вентиляционные установки различной комплектации, стоимость которых может отличаться в несколько раз. Самый простой и недорогой вариант – это обычная приточная установка и синхронизированный с ней по скорости вращения вытяжной вентилятор. Снижение влажности производится автономным осушителем воздуха (летом ассимиляция влаги наружным воздухом не всегда возможна). Недостатком такой системы является высокое энергопотребление, например, для бассейна с площадью зеркала воды 20 м² потребуется приток воздуха на уровне 600–800 м³/ч, что будет означать потребление около 13 кВт·ч в зимний период. Снизить энергопотребление в несколько раз позволяют современные специализированные установки, но такая система вентиляции обойдется дороже. Энергосбережение обеспечивают не только многоступенчатые системы рекуперации (несколько каскадов пластинчатого рекуператора + тепловой насос / осушитель воздуха), но и гибко изменяемые настройки системы в зависимости от параметров наружного воздуха и выбранного режима работы. Даже при относительно низких тарифах на газ и электроэнергию стоимость владения (начальные затраты + эксплуатация) современной системой вентиляции скорее всего окажется ниже, чем недорогой прямоточной системой. Заметим, что стоимость вентиляционной установки может возрасти дополнительных функций, таких как охлаждение воздуха или нагрева воды в бассейне избыточным теплом, образующимся при работе холодильной машины в режиме осушения.
Можно ли использовать для вентиляции бассейна обычные вентустановки? Если это приточная система, в которую поступает только наружный воздух, то особой разницы нет. Однако установки и приточные установки с камерой смешения должны иметь антикоррозионную защиту теплообменников, поскольку транспортировка теплого и влажного воздуха может приводить к коррозии необработанных металлических поверхностей. Так, например, пластинчатый рекуператор должен быть выполнен из инертного материала типа полипропилена, если же применяется традиционный рекуператор из алюминия, то он, как и остальные теплообменники (водяной калорифер, испаритель, конденсатор) должен иметь специальную антикоррозийную защиту.
Режимы работы вентиляционной установки
Если же для вентиляции бассейна применяется вентустановка с упрощенной системой автоматики или же модель, не предназначенная для этих целей, то пользователю придется самостоятельно управлять скоростью вентилятора и режимом работы калорифера, задавать влажность воздуха в зависимости сезона, менять другие настройки. И такая система вентиляции неоптимальных настроек, скорее всего, не позволит поддерживать комфортный микроклимат при минимально возможном энергопотреблении.
Некоторые модели имеют аварийный режим работы. Если возникает неисправность встроенного или автономного осушителя, и влажность воздуха повышается выше критического уровня, подача наружного воздуха увеличивается для ассимиляции влаги.
Более подробно с каждый режимом работы и особенностям оборудования вы можете ознакомиться в документации на сайтах производителей.
Варианты технических решений для вентиляции бассейна
Выше мы уже кратко рассказали о различиях между обычными вентиляционными установками и специализированными моделями, предназначенными для организации вентиляции бассейна. Сейчас мы более подробно рассмотрим применяемые на практике технические решения на базе различного оборудования.
1. Приточная и вытяжная установка, автономный осушитель воздуха.
Это один из наиболее простых и недорогих вариантов. Приточная и вытяжная установки поддерживают в помещении необходимый по санитарным нормам приток свежего воздуха, а также обеспечивают требуемое разряжение. Влажность воздуха поддерживается отдельным (автономным) настенным осушителем, который также создает необходимую подвижность воздуха: вентилятор осушителя работает непрерывно, а компрессор включается по команде от гигростата, когда влажность воздуха превышает заданное значение. В Дежурном режиме вентиляция не нужна и её следует отключать для экономии энергии.
Если в регионе, где расположен бассейн, температура наружного воздуха может длительное время превышать температуру воздуха в помещении, то потребуется использовать приточную установку с фреоновым охладителем, работающую совместно с ККБ.
Необходимо отметить, что до появления настенных осушителей воздуха снижение влажности производилось только за счет ассимиляции влаги наружным воздухом: в бассейнах применялась описываемая здесь система, только без осушителя. Серьезным недостатком такой системы являлась необходимость обеспечения подвижности воздуха приточным воздухом, что приводило к колоссальным потерям энергии в холодный период года. Если же снизить производительность приточной установки до санитарной нормы, то велик риск появления конденсата на окнах и в углах помещения, где воздух плохо перемешивается. Ниже, в таблице с результатами расчетов энергопотребления, вариант без осушителя приведен под номером 0 для демонстрации экономической нецелесообразности подобного решения.
Можно ли обойтись без дорогостоящего осушителя, если климатические условия позволяют ассимилировать влагу приточным воздухом? Да, для этого достаточно использовать приточную установку с камерой смешения, как в следующем варианте.
2. Приточная установка с камерой смешения, вытяжная установка, автономный осушитель воздуха.
Если оснастить приточную установку камерой смешения, где в заданной пропорции будут смешиваться наружный и рециркуляционный воздух, то требуемая подвижность воздуха может быть обеспечена системой вентиляции, а осушитель будет нужен только для снижения влажности воздуха в летний период, когда влагосодержание наружного воздуха становится слишком высоким. Так мы избавились от проблемы с равномерным распределением воздуха: смесь приточного и рециркуляционного воздуха подается через распределители, расположенные по всему помещению.
Если в регионе, где расположен бассейн, не бывает периодов (или же они очень непродолжительны), когда высокое влагосодержание наружного воздуха не позволяет снижать влажность воздуха ассимиляцией, то осушитель воздуха можно не устанавливать. Это позволит существенно снизить общую стоимость системы. А в те дни, когда на улице слишком жарко и влажно просто не следует пользоваться бассейном (поверхность воды при это должна быть укрыта пленкой для снижения испарения влаги).
3. Канальный осушитель воздуха с подмесом наружного воздуха, вытяжная установка.
Причиной большинства недостатков первых двух вариантов было использование автономного осушителя воздуха. Если вместо него установить канальный осушитель с калорифером и возможностью подмеса наружного воздуха, то от приточной установки можно будет отказаться: вся обработка приточного воздуха будет происходить в канальном осушителе. Этот вариант уже можно рекомендовать для применения в небольших частных бассейнах, поскольку по стоимости он примерно такой же, как и первые два варианта, но при этом лишен всех их недостатков, кроме высокого энергопотребления, которое остается точно таким же. Действительно, управление всей системой производится с одного пульта, а шум от оборудования будет не слышен, если расположить осушитель в отдельном помещении.
4. ПВУ с осушителем / тепловым насосом.
Если объединить канальный осушитель из предыдущего варианта с вытяжной установкой, то мы получим установку с осушителем, который может работать как тепловой насос, давая примерно кратный выигрыш в потреблении энергии. Такая возможность появляется при размещении конденсатора осушителя в вытяжном канале, а испарителя – в приточном. Поток теплого воздуха нагревает конденсатор, компрессор переносит тепло в испаритель, который нагревает приточный воздух. Осушение при этом работает: при охлаждении влажного воздуха на испарителе происходит конденсация влаги (более подробно о работе холодильной машины можно прочитать в разделе Принцип работы кондиционера)
Другое важное преимущество – использование одного агрегата для обработки как приточного, так и вытяжного потока. Это не только упрощает балансировку скоростей приточного и вытяжного вентиляторов для поддержания требуемого разряжения, но и позволяет гибко менять режимы работы всех компонентов для достижения максимального комфорта и энергоэффективности. В ПВУ обычно реализуется возможность сценарного управления, когда переключение режимов работы производится по таймеру, поддерживаются режимы Проветривания, каскадного регулирования и другие. Кроме этого, опционально возможно использование холодильной машины для охлаждения приточного воздуха.
5. ПВУ с рекуператором и осушителем / тепловым насосом.
Предыдущий вариант почти идеален, но для нагрева воздуха используется тепловой насос, которому для работы нужна электроэнергия. А в большинстве регионов России обогреваться газом в несколько раз выгоднее, чем электричеством. Если для получения некоторого количества тепла при использовании газового котла нужно заплатить в 3–4 раза меньше, чем при использовании электрического калорифера, то преимущество теплового насоса теряется и нагревать воздух становиться экономически выгоднее водяным калорифером (тепловой насос вырабатывает тепла от 2 до 5 раз больше, чем потребляет электроэнергии, точное значение зависит от применяемого оборудования и температуры наружного воздуха — чем она ниже, тем меньше COP). В этом случае мы рекомендуем использовать ПВУ с пластинчатым рекуператором, который экономит тепло и не потребляет электроэнергию. А компрессор осушителя включается только когда нужно снизить влажность воздуха или охладить его.
Заметим, что если бассейн расположен в регионе с холодным климатом, где летом можно эффективно осушать воздух ассимиляцией влаги, то осушитель становится не нужен, и от него можно отказаться для удешевления системы. Тогда оптимальным будет использование специализированной ПВУ с пластинчатым рекуператором без осушителя.
Специализированные ПВУ обычно комплектуются всеми необходимыми датчиками для контроля состояния окружающей среды, что позволяет им поддерживать заданные параметры воздуха с максимальной энергоэффективностью. В рамках этого обзора мы не можем подробно рассказать обо всех возможностях ПВУ для бассейнов, но эта информация есть в документации на сайтах производителей.
Итоговая таблица с преимуществами и недостатками различных технических решений
№ | Техническое решение | Шум | Дизайн | Распр. возд. | Охлажд. прит. воздуха | Баланс прит. / выт. | Энерго-эффект. | Особенности |
0 | Прямоточная ПУ, ВУ (без осушителя) | Риск выпадения конденсата на окнах, высокое энергопотребление | ||||||
1 | Прямоточная ПУ, ВУ, автономный осушитель | Шум от осушителя, сложность в управл., воздухообмен обеспеч. осушитель | ||||||
2 | ПУ с камерой смешения, ВУ, автономный осушитель | Шум от осушителя, сложность в управлении | ||||||
3 | Канальный осушитель с подмесом наруж. возд., ВУ | Недорогое решение для частного бассейна | ||||||
4 | ПВУ с осушителем | Сбалансированное решение для бассейна любого размера | ||||||
5 | ПВУ с осушителем и рекуператором | Энергоэффективное решение для бассейна любого размера |
Расчет энергопотребления различных технических решений
При описании всех вариантов мы говорили об энергоэффективности – одном из важнейших показателей системы вентиляции бассейна. Для наглядности мы определили энергопотребление для каждого варианта в зимний период на примере небольшого частного бассейна с площадью зеркала воды 14 м² и свели эти данные в таблицу. Мы рассчитали требуемую мощность для нагрева наружного воздуха до заданной температуры, а также полную мощность, которая включает мощность системы отопления бассейна (полная мощность определяется по температуре и влажности удаляемого воздуха). Разница между этими двумя параметрами объясняется тем, что подаваемый воздух имеет практически нулевое влагосодержание, поэтому сначала (внутри вентустановки) энергия расходуется на нагрев сухого воздуха, а затем – на его увлажнение в процессе испарения воды из бассейна (энергия поступает из системы подогрева воды и отопления). Заметим, что обычно вентиляция работает в режиме поддержания заданной температуры на выходе приточного канала (для этого варианта и проводились расчеты). Однако система вентиляции может выполнять функцию отопления и работать в режиме поддержания заданной температуры в помещении (режим каскадного регулирования), тогда расходуемая мощность для нагрева будет выше, чем указано в таблице, но полная мощность не изменится. В таблице также приводится полная мощность для дежурного режима, когда бассейн не эксплуатируется.
Таблица с результатми расчета требуемой мощности для различных технических решений
№ | Техническое решение | Общий воздухо-обмен | Расход наружного воздуха | Тепловая мощн. вентуст. | Расход вытяж. воздуха | Т / φ вытяж. воздуха | Полная тепловая мощн. | Возможн. дежурн. режима | Мощность в дежурн. реж. |
0 | Прямоточная ПУ, ВУ | ||||||||
1 | Прямоточная ПУ, ВУ, осушитель | 700 м³/ч (осушит.) | 160 м³/ч | 3.1 кВт | 180 м³/ч | 30°С/45% | 5.4 кВт | 0.3 кВт | |
2 | ПУ с камерой смешения, ВУ, осушитель | 700 м³/ч | 160 м³/ч | 3.1 кВт | 180 м³/ч | 30°С/45% | 5.4 кВт | 0.3 кВт | |
3 | Канальный осушитель с подмесом наруж. возд., ВУ | 700 м³/ч | 160 м³/ч | 3.1 кВт | 180 м³/ч | 30°С/45% | 5.4 кВт | 0.3 кВт | |
4 | ПВУ с осушителем (тепл. насосом) | 700 м³/ч | 160 м³/ч | 1.2 кВт | 180 м³/ч | 23°С/57% | 2.3 кВт | 0.3 кВт | |
5 | ПВУ с осушителем (тепл. насосом) и рекуператором | 700 м³/ч | 160 м³/ч | 1.2 кВт | 180 м³/ч | 13°С/90% | 1.4 кВт | 0.3 кВт |
Регионы с холодным и жарким климатом
В регионах с очень холодным, либо жарким и влажным климатом для эффективной работы оборудования могут потребоваться дополнительные опции:
Практические рекомендации
Для вентиляции помещений бассейна применяют как специализированное оборудование, так и обычные установки. Во втором случае удается заметно снизить стоимость системы, но эксплуатировать бассейн без осушителя воздуха рискованно, поскольку выпавший конденсат может повредить отделку помещения.
Недорогую систему можно собрать по варианту №2: приточная установка + камера смешения, вытяжная установки и, опционально, автономный осушитель воздуха. Эту систему можно устанавливать поэтапно: сначала смонтировать систему вентиляции, а потом, уже после начала эксплуатации, решить, нужен ли осушитель. Приточная установка может быть любой, но лучше использовать модель со встроенной камерой смешения и регулируемым подмесом наружного воздуха, например, Breezart Pool Mix. Выбор автономного осушителя не представляет труда, среди популярных марок можно выделить DanVex, Dantherm, Cotes, Microwell.
Если же вы твердо решили использовать осушитель воздуха, то вместо предыдущего решения лучше выбрать вариант №3 на базе канального осушителя — это уже будет специализированная модель с подмесом наружного воздуха, предназначенная для применения в помещениях бассейна. Канальные осушители для бассейнов выпускают Dantherm (серия CDP), Calorex (серия Variheat), Breezart (серия Pool DH), Aerial и другие.
Максимальной функциональностью и низким энергопотреблением отличается техническое решение, описанное в варианте №5: ПВУ с осушителем / тепловым насосом и рекуператором. Однако и стоимость такой ПВУ будет раза выше стоимости канального осушителя. Подобное оборудование предлагают Menerga (серия ThermoCond), Dantherm (серия DanX), Frivent (серия AquaVent), Breezart (серия Pool Pro) и другие.