<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Bulletin of Belgorod State Technological University named after. V. G. Shukhov</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Bulletin of Belgorod State Technological University named after. V. G. Shukhov</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2071-7318</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">29121</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Строительство и архитектура</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Construction and architecture</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Строительство и архитектура</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">THE INNOVATIONAL METHODS OF MICROCLIMATE MAINTENANCE  FOR INDOOR SWIMMING POOLS</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  В ПОМЕЩЕНИЯХ КРЫТЫХ БАССЕЙНОВ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Ильина</surname>
       <given-names>Т.Н. </given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Il'ina</surname>
       <given-names>T. </given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Глебова</surname>
       <given-names>О.В. </given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Glebova</surname>
       <given-names>O.V. </given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Небыльцова</surname>
       <given-names>И.В. </given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Nebyl'cova</surname>
       <given-names>I.V. </given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Белгородский государственный технологический университет им В.Г. Шухова</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov</institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <volume>1</volume>
   <issue>8</issue>
   <fpage>113</fpage>
   <lpage>116</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/29121/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/29121/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>В связи с ухудшением экологической обстановки, снижением качества воды и продуктов питания, развитие систем физкультурно-оздоровительных комплексов приобретает всё большее значение.&#13;
В работе рассмотрена классификация бассейнов и требования к организации воздухообмена в помещениях не только с позиции создания комфортных условий для человека, но и защиты ограждающих конструкций от разрушения. Проведены исследования параметров микроклимата в крытых бассейнах. Показана необходимость проведения мероприятий по снижению влажности воздуха. Предложено  энергосберегающее оборудование для создания и поддержания требуемых параметров микроклимата.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Due to environmental degradation and water and foodstuff quality deterioration the development of sports and recreation centers has been becoming more and more important.&#13;
The article considers the classification of swimming pools and requirements to air change in the premises, not only in the context of comfortable conditions, but also for the protection of building’s envelope structures. There have been researched the microclimate parameters in indoor swimming pools. The necessity of measures to reduce air humidity has been demonstrated. The energy-saving equipment to create and maintain the required microclimate parameters has been suggested.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>параметры микроклимата</kwd>
    <kwd>относительная влажность воздуха</kwd>
    <kwd>влагосодержание</kwd>
    <kwd>осушитель конденсационного типа</kwd>
    <kwd>рекуперация тепла</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>microclimate parameters</kwd>
    <kwd>relative air humidity</kwd>
    <kwd>moisture content</kwd>
    <kwd>condensing dryer</kwd>
    <kwd>heat recuperation</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Введение. При проектировании систем кондиционирования, вентиляции и осушения воздуха в помещениях крытых плавательных бассейнов основной задачей является обеспечение санитарно-гигиенических требований. Наибольшую проблему в данных условиях представляет повышенная влажность внутреннего воздуха. Отсутствие должного регулирования влажности может приводить не только к  дискомфорту, но и проблемам, связанным с коррозией, разрушением элементов ограждающих конструкций, появлением плесени и др. Современные комплексные методы обеспечения требуемых параметров микроклимата в помещениях с высокими влаговыделениями позволяют выбрать оптимальную компоновку вентиляционных агрегатов в целях снижения затрат энергии [1] . Комплексные решения для систем кондиционирования, вентиляции и осушения воздуха в помещениях подразумевают применение специализированных агрегатов, которые обеспечивают круглосуточное управление внутренним микроклиматом в любое время года, а также организацию эффективного воздухообмена в помещениях плавательного бассейна [2]. Методология. Исследования параметров микроклимата бассейнов (температура воздуха, относительная влажность, подвижность воздуха) осуществлялось с использованием следующих приборов: прибор контроля параметров воздушной среды «Метеометр МЭС- 200» , аспирационный психрометр, инфракрасный пирометр, крыльчатый  анемометр.Основная часть. Бассейны классифицируются по следующим признакам: по назначению, размерам, оборудованию; характеру эксплуатации, материалам изготовления, способу забора и подачи воды.Классификация бассейна по назначению является наиболее важной. Различают спортивные бассейны, которые  предназначены для учебно-тренировочной работы, проведения соревнований, обучения детей плаванию и организованного оздоровительного плавания.Купальные бассейны преследуют главным образом оздоровительные цели, связанные с обслуживанием неорганизованных разовых посетителей.Крытые бассейны в частных домах, как правило, изобилуют роскошью и различными современными проектно-дизайнерскими решениями.Учебные бассейны детских дошкольных учреждений используются для приобщения к воде, обучения плаванию, массового купания, а также для занятия спортивных секций и проведения соревнований местного уровня.Смешанные (комбинированные) бассейны представляют собой либо объединение в одном комплексе купальни и ванн для спортивного или учебного плавания, либо включение в акваторию купательного бассейна участков для учебно-тренировочной работы и обучения. Удельный вес спортивной работы в таких бассейнах незначителен, главная цель в них — массовое оздоровительное купание и отдых людей.Основной задачей систем вентиляции, кондиционирования и осушения воздуха в помещениях крытых плавательных бассейнов любого назначения является обеспечение санитарно-гигиенических требований [3, 4]. Объектами исследований в данной работе являются индивидуальный жилой дом с бассейном, находящийся в Московской области, и физкультурно-оздоровительный комплекс,  располагающийся на территории БГТУ им. В.Г. Шухова в г. Белгород.В данном жилом доме с бассейном предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.Вентиляционное оборудование подобрано с учетом высоких технологических и эксплуатационных характеристик, с применением энергосберегающих технологий.Для экономии затрат на электроэнергию и для снижения производительности системы вентиляции на данном объекте предусматривается высокоэффективный осушитель воздуха Dantherm CDP. Данный осушитель обеспечивает относительную влажность 45%, на всем этапе эксплуатации контроль влажности осуществляется с помощью &quot;умной&quot; системы автоматики (блоки управления, устройства управления и защиты, датчики температуры и давления, термостаты, гидростат, датчики качества воздуха и т.д.)Осушитель Dantherm CDP работает по принципу конденсации. С помощью вентилятора влажный воздух поступает в агрегат парокомпрессионной холодильной машины. При прохождении через испаритель воздух охлаждается до температуры ниже точки росы, а содержащаяся в нем влага конденсируется и дренируется. Осушенный воздух далее проходит через конденсатор, где он подогревается. Температура воздуха при этом на выходе увлажнителя приблизительно на 5℃  выше температуры воздуха на входе. Благодаря многократному прохождению воздуха через осушитель уровень влажности в помещении снижается, обеспечивая быстрое осушение. Таким образом, абсолютная и относительная влажность воздуха в помещении постепенно снижаются.Для снижения энергозатрат на подготовку воздуха подобран вариант приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла DV-25 фирмы Systemair. Преимущества установки:- данный приточно-вытяжной воздухообрабатывающий агрегат с рекуперацией тепла позволяет полноценно обрабатывать воздух в бассейне частного дома;- приточная установка исполнена из коррозионностойкого покрытия, которое соответствует классу С4 по международному стандарту EN ISO 12944-2;- в составе установки DV-25 предусматривается высокоэнергоэффективный вентилятор с крыльчаткой и двигателем EC;-   применение фильтра DVG - это компактный фильтр класса G4 по EN 779;- пластинчатый теплообменник DVC обладает высокой производительностью и может утилизировать из теплого и влажного удаляемого воздуха не только тепло, но и влагу. Теплообменники данного типа являются самыми эффективными. Эффективность достигает более– 90 %;- для значительного повышения уровня эффективности в приточно-вытяжном агрегате используется встроенная система автоматики.Для оценки состояния воздуха в помещениях бассейнов были проведены исследования параметров микроклимата: температура воздуха, относительная влажность, подвижность воздуха. Результаты исследований параметров до установки осушителя (метод ассимиляции) и после установки осушителя (конденсационный метод) представлены в таблице. Установка осушителя воздуха позволяет получить параметры воздуха, соответствующие комфортному состоянию в соответствии с санитарными нормами.В БГТУ им. В.Г. Шухова функционируют два крытых бассейна, в помещениях, которых также проведены исследования параметров микроклимата [5, 6] с целью установления соответствия фактических параметров в помещении, требуемым нормам и санитарно-гигиеническим рекомендациям.Исследования показали, что в помещениях бассейнов БГТУ им. В.Г. Шухова необходима комплексная регулировка приточно-вытяжной системы вентиляции для улучшения эффективности её использования в разные периоды года.Выявлено избыточное негативное шумовое воздействие на  органы слуха человека.Для снижения повышенного шумового воздействия рекомендуется изменить конструкцию системы перелива, предусмотреть снижающие шумы устройства для сбора воды в стоках. Также целесообразно  дополнительно установить осушители воздуха в помещении бассейнов. Это значительно снизит объемы удаляемого воздуха, что непосредственно приведет к существенной экономии энергии на нагрев приточного воздуха [7].Таким образом, основным решением проблемы создания оптимальной влажности в бассейнах является использование осушителей воздуха различного типа. Использование тепловых насосов также в большинстве случаев устраняет необходимость в традиционных средствах подогрева воздуха в часы работы бассейна. Система с тепловым насосом способна поддерживать большой расход наружного воздуха, используя воздухонагреватели сравнительно малой мощности [8, 9].Необходимо также уделять внимание способам очистки воды, так как качество воды влияет на самочувствие людей. Таблица Параметры воздуха в бассейнеПараметры микроклимата воздуха до установки осушителяПараметры микроклимата воздуха после установки осушителя конденсационного типаtводы=28 ℃ tводы=28 ℃    tвоздуха=30 ℃ , температура снижена с целью уменьшения испарения, но не соответствует требованию заказчика.   tвоздуха=32 ℃ , температура соответствует нормативному значению и требованию заказчика.Относительная влажность  φ=70%-  создается ощущение духотыОтносительная влажность  φ=45%-  комфортные условия   tт.росы=24,3 ℃ , - при влажности φ=70%    tт.росы=17,9 ℃ , - при влажности φ=45% Влагосодержание d гкг  сухого воздуха при:tвоздуха=30 ℃   и  φ=70% d=20,2 гкг  tвоздуха=32 ℃   и  φ=45% d=14,0 гкг  Верхний предел комфортного состояния неодетого человека соответствует парциальному давлению водяных паров 2,27 кПа (влагосодержание при этом давлении составляет 14,3 г/кг сухого воздуха)  Вывод. Для обеспечения наиболее благоприятных параметров микроклимата бассейна,  располагающегося в жилом доме, целесообразно  применять: осушитель конденсационного типа фирмы Danvent CDP 125, обеспечивающий требуемую влажность 45 %; приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла фирмы Systemair DV-25, обеспечивающий экономию энергии на 70–80 %.  Для управления данного вентиляционного и климатического оборудования предусмотрена система автоматики, которая обеспечивает высокую точность регулирования, стабильность, надежность, а также безопасность использования оборудования.Для бассейна,  находящегося на территории БГТУ им. В.Г. Шухова, рекомендуется установить осушители воздуха, оптимизировать работу приточно-вытяжной вентиляции, снизить шумовое воздействие.Соблюдая указанные рекомендации, удастся существенно улучшить микроклиматические условия в помещениях.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Хасанов А.О. Эффективные системы вентиляции для плавательных бассейнов и аквапарков // Строительство и городское хозяйство.2007 . №12.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hasanov A.O. Effektivnye sistemy ventilyacii dlya plavatel'nyh basseynov i akvaparkov // Stroitel'stvo i gorodskoe hozyaystvo.2007 . №12.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Антонов П.П. Методика расчета и проектирования систем обеспечения микроклимата в помещениях плавательных бассейнов. Мир Климата. Спецвыпуск проектировщику [Электронный ресурс.] http://mir-klimata.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Antonov P.P. Metodika rascheta i proektirovaniya sistem obespecheniya mikroklimata v pomescheniyah plavatel'nyh basseynov. Mir Klimata. Specvypusk proektirovschiku [Elektronnyy resurs.] http://mir-klimata.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Краснов Ю.С., Борисоглебская А.П., Антипов А.В. Рекомендации по проектированию, испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования. - М.: Термокул, 2004.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Krasnov Yu.S., Borisoglebskaya A.P., Antipov A.V. Rekomendacii po proektirovaniyu, ispytaniyu i naladke sistem ventilyacii i kondicionirovaniya. - M.: Termokul, 2004.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Нойферт Э. Строительное проектирование / Пер. с нем. К. Ш. Фельдмана, Ю. М. Кузьминой; Под ред. З. И. Эстрова и Е. С. Раевой. - 2-е изд. - Москва/ М.: Стройиздат, 1991. - 392 с.: ил. - (перевод издания: Bauentwurfslehre/E. Neufert - F. Viweg &amp; Sohn Braunschweig/Wiesbaden).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Noyfert E. Stroitel'noe proektirovanie / Per. s nem. K. Sh. Fel'dmana, Yu. M. Kuz'minoy; Pod red. Z. I. Estrova i E. S. Raevoy. - 2-e izd. - Moskva/ M.: Stroyizdat, 1991. - 392 s.: il. - (perevod izdaniya: Bauentwurfslehre/E. Neufert - F. Viweg &amp; Sohn Braunschweig/Wiesbaden).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Небыльцова И.В., Баромыченко А.А., Наилова В.Н., Гераськов А.Ф. Исследование параметров микроклимата в помещении бассейна БГТУ им. В.Г. Шухова  // Молодежь и научно-технический прогресс: Сб. докладов ІХ Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых (Старый Оскол, 14 апреля 2016 г.), Старый Оскол:  ООО «Ассистент плюс», 2016. Т.3.  С.274-276.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nebyl'cova I.V., Baromychenko A.A., Nailova V.N., Geras'kov A.F. Issledovanie parametrov mikroklimata v pomeschenii basseyna BGTU im. V.G. Shuhova  // Molodezh' i nauchno-tehnicheskiy progress: Sb. dokladov ІH Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii studentov, aspirantov, molodyh uchenyh (Staryy Oskol, 14 aprelya 2016 g.), Staryy Oskol:  OOO «Assistent plyus», 2016. T.3.  S.274-276.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Небыльцова И.В.,  Ильина Т.Н. Энергосбережение в системах теплоснабжения бассейнов // Экология и рациональное природопользование агропромышленных регионов: сб. докл.  III Междунар. молодежной науч. конф. Белгор. гос. технол. ун-т., (г.Белгород, 10-11 нояб. 2015 г.) , Белгород: Изд-во БГТУ, 2015. С. 158-161.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Nebyl'cova I.V.,  Il'ina T.N. Energosberezhenie v sistemah teplosnabzheniya basseynov // Ekologiya i racional'noe prirodopol'zovanie agropromyshlennyh regionov: sb. dokl.  III Mezhdunar. molodezhnoy nauch. konf. Belgor. gos. tehnol. un-t., (g.Belgorod, 10-11 noyab. 2015 g.) , Belgorod: Izd-vo BGTU, 2015. S. 158-161.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ильина Т.Н., Феоктистов А.Ю., Мухамедов  Р.Ю., Сериков С.В. Способы энергосбережения в системах создания микроклимата // Энергосбережение и экология в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве городов: Междунар. науч.- практ.  конф., (Белгород, 2012 г. ),  Белгород: Изд-во БГТУ, 2012.  С. 244-248.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Il'ina T.N., Feoktistov A.Yu., Muhamedov  R.Yu., Serikov S.V. Sposoby energosberezheniya v sistemah sozdaniya mikroklimata // Energosberezhenie i ekologiya v zhilischno-kommunal'nom hozyaystve i stroitel'stve gorodov: Mezhdunar. nauch.- prakt.  konf., (Belgorod, 2012 g. ),  Belgorod: Izd-vo BGTU, 2012.  S. 244-248.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ильина Т.Н., Мухамедов Р.Ю., Веревкин О.В. Перспективы использования тепловых насосов  в системах отопления малоэтажных жилых домов Белгородской области  // Вестник БГТУ. 2009.  №3. С.142-146</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Il'ina T.N., Muhamedov R.Yu., Verevkin O.V. Perspektivy ispol'zovaniya teplovyh nasosov  v sistemah otopleniya maloetazhnyh zhilyh domov Belgorodskoy oblasti  // Vestnik BGTU. 2009.  №3. S.142-146</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Патент РФ. №106938/27.07.2011. Ильина Т.Н., Мухамедов Р.Ю., Сериков С.В. Устройство для регенерации энергии в установке техники кондиционирования и вентиляции // Патент России №.106938.2011.Бюл.№21.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Patent RF. №106938/27.07.2011. Il'ina T.N., Muhamedov R.Yu., Serikov S.V. Ustroystvo dlya regeneracii energii v ustanovke tehniki kondicionirovaniya i ventilyacii // Patent Rossii №.106938.2011.Byul.№21.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
