Větrání bazénů
SOUČASNÉ PROBLÉMY (NE)VĚTRÁNÍ BAZÉNŮ

Devastace obvodové zdi nadměrnou vlhkostí u nevětraného bazénu
- při nevyhovujícím odvodu vlhkostní zátěže intenzivním odparem z hladiny se zvyšuje relativní vlhkost v prostoru až na hodnoty, kdy dochází plošné kondenzaci vodních par na povrchu stavebních konstrukcí (tepelné mosty) a celém povrchu prosklených stěn a oken
- kondenzát vážně poškozuje stavební konstrukce, stéká po zasklení a pro uživatele je neakceptovatelný
- průvodním jevem je pak výskyt plísní (např. Cladosporium, Penicillium, Aspergillus versicolor)
- v řadě případů nejsou realizované vnitřní parotěsné zábrany, vlhkost proniká dovnitř obvodových zdí, kde kondenzuje a výrazně zhoršuje jejich tepelně-technické vlastnosti
- v řadě případů jsou instalovány pouze odvlhčovací kondenzační jednotky, jejichž dosah proudu je však nedostatečný, nepokrývá celý prostor bazénu a dochází k silné kondenzaci a výskytu plísní v nedostatečně provětraném prostoru. Současně se vyskytují vážné problémy z výparů chemické dezinfekce vody (chlor, ozón, halogeny – brom, jód, chloroformu)
MIKROKLIMATICKÉ PARAMETRY BAZÉNOVÝCH PROSTORŮ A VÝPOČET

Typický výskyt plísné v nevětraném rohu bazénu
| teplota vzduchu | ta = 30 °C |
| teplota vody | tw = 28 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | rhi = 60 až 65 °C |
| měrná vlhkost vzduchu | xi = 17,0 g/kg |
Pro výpočet a dimenzování vzduchotechnických systémů se používají následující hodnoty
| výpočtový rozdíl měrných vlhkostí vnitřního a vnějšího vzduchu - pro zimní období | Ø Δxie = 14 g/kg |
| výpočtový rozdíl měrných vlhkostí - pro přechodné období | Ø Δxie = 10 g/kg |
| výpočtový rozdíl měrných vlhkostí - pro letní období | Ø Δxie = 5 g/kg |
Pro stanovení množství odpařené vlhkosti z povrchu hladiny bazénu se používá empirických hodnot
(pro běžné teploty ta / tw = 30 / 28 °C)
| rodinné bazény při provozu | ΣX = 180 g/m2 h |
| klidná vodní hladina | ΣX = 55 g/m2 h |
| zakryté plochy bazénu | ΣX = 8 g/m2 h |
Z těchto hodnot se vypočtou nároky na větrání podle rovnice:
| FB | plocha vodní hladiny [m2] |
| ρ | hustota přiváděného vzduchu [kg/m3] |
Pro běžné případy pak lze stanovit orientační měrné nároky na větrání (tj. přívod čerstvého vzduchu a odvod odpadního vzduchu) podle ročního období:
| zimní období | V1 = 11 m3/h m2 |
| přechodné období | V1 = 16 m3/h m2 |
| letní období | V1 = 32 m3/h m2 |
ZÁSADY SPRÁVNÉHO A EKONOMICKÉHO NÁVRHU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ RODINNÝCH BAZÉNŮ
- obvodové konstrukce stěn a oken řešit s nejlepšími tepelně-technickými parametry
- omezit zbytečné a nezdůvodnitelné rozsahy zasklení (zvlášť ve střechách bazénů)
- zcela eliminovat tepelné mosty
- navrhnout dokonalé parotěsné zábrany stěn a stropů
- navrhnout pravoúhlé tvary bazénů pro možnost instalace navíjecích foliových zákrytů, případně tepelně-izolačních kazet z plášťovaného polyuretanu
- napojení na bytové prostory domu navrhnout výhradně přes těsné dveře, výhodně přes samostatně odvětraný meziprostor chodby
- dispozičně situovat větrací jednotku co nejblíže prostoru bazénu s ohledem na ztráty a možnost kondenzace v potrubí
ZÁSADY VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH BAZÉNŮ
Vychází ze zkušeností z celé řady nově realizovaných a rekonstruovaných bazénů v ČR v posledních letech:
- zajištění dokonalého a rovnoměrného provětrávání celého prostoru bazénu bez nevětraných koutů a sektorů, kde hrozí kondenzace
- zajištění přívodu teplého suchého vzduchu s nízkou relativní vlhkostí zásadně k proskleným stěnám a oknům s dostatečnou rychlostí a dosahem proudu v celém rozsahu prosklení
- celý prostor bazénu udržovat vzduchotechnikou trvale v podtlaku (min. 95 %) pro vyloučení rizika pronikání par do sousedních prostor a přes chybně provedené parotěsné zábrany do konstrukcí
- podstropní rozvody vzduchotechniky řešit v prostoru bazénu zásadně z nerez potrubí s výfukovými dýzami nebo štěrbinami, případně Al plášťovaného polyuretanu s bílou stěrkou, s výfukovými štěrbinami bez regulace (s ohledem na komplikovaný přístup)
- u podlahových rozvodů z nerez plechu zajistit jejich dokonalou vodotěsnost, vyspádování ke sběru kondenzátu, přístup pro čištění a dokonalou tepelnou izolací a zamezit zatékání vody z podlahy
- rozvody VZT mimo prostor bazénu řešit zásadně z těsného potrubí (např. z polyuretanu) ve spádu k odvodnění kondenzátu a s tepelnou izolací. Nikdy neinstalovat sací výústky do podhledu střechy přes proříznutou parotěsnou zábranu!
- odsávací výustku řešit jako centrální na protilehlé straně od okenních ploch, ve výšce pod stropem prostoru
- pro velmi malé prostory bazénů, např. s jedním oknem, nebo v suterénu lze VZT řešit pouze centrálním tryskovým přívodem (nastavitelnou vyústkou)
- zásadně oddělit systém vzduchotechniky bazénu od VZT systému rodinného domu, včetně sacích i výfukových potrubí, aby nedocházelo ke zpětným přefukům /zpětné klapky nezaručují trvalou a bezchybnou funkci)
- vzhledem k nárazovému provozu rodinných bazénů (např. 1 – 2 hodiny denně) je ideální instalace vzduchotechniky spojená s teplovzdušným vytápěním, které zajistí velmi rychlý náběh teploty vzduchu na požadovanou hodnotu během několika desítek minut (výhodně s umístěním tepelných izolací plných stěn z vnitřní strany, včetně parotěsné zábrany).
- vzduchotechnické jednotky pro větrání bazénů navrhnout v provedení do agresivního prostředí (chlor), tzn. s rekuperačním výměníkem z nerez nebo z plastu, odvodňovací vany nerez, nebo speciální úpravy
- jako základní otopná soustava se doporučuje instalace podlahových rozvodů s napojením na nízkoteplotní zdroj tepla (TČ, solární zdroj), případně podokenních konvektorů s dokonalou ochranou proti korozi a případnému úrazu
JEDNOTKY DUPLEX RDH
Jednotky řady DUPLEX RDH jsou určeny pro dvouzónové cirkulační teplovzdušné vytápění a současně pro větrání s rekuperací tepla bazénových prostor.
Na rozdíl od jednotek pro obytné prostory jsou jednotky RDH zhotoveny z nerezového plechu a je tak zvýšena jejich odolnost i pro bazény.
Více informací o větrací jednotce.
JEDNOTKY DUPLEX RDH - VĚTRACÍ A VYTÁPĚCÍ REŽIMY
| Cirkulační vytápěcí a větrací režim (režim č. 1) | ||
|---|---|---|
![]() |
Rovnotlaké větrání s rekuperací v automatickém režimu řízené hygrostatem v případě nastavení výkonu jednotky na "0" (na ovladači vypnuto). Max. větrací výkon do 500 m3/h. Oba ventilátory zapnuty, směšovací klapka v poloze "2". |
![]() |
| Cirkulační vytápěcí a větrací režim (režim č. 2) | ||
![]() |
Teplovzdušné cirkulační vytápění a rovnotlaké větrání s rekuperací řízené automaticky hygrostatem a termostatem, s cirkulačním výkonem až 1 800 m3/h a větracím výkonem do 500 m3/h. Oba ventilátory zapnuty, směšovací klapka v poloze "1". |
![]() |
| Cirkulační vytápěcí režim (režim č. 3) | ||
![]() |
Používá se pro vytápění a temperování bazénů bez provozu. Ventilátor odpadního vzduchu vypnut, směšovací klapka v poloze "0". Při zvýšení relativní vlhkosti přechází automaticky do režimu č. 2. Teplota řízena prostorovým termostatem. |
![]() |
| Větrací režim přetlakový (režim č. 5) | ||
![]() |
Intenzivní letní přetlakové větrání plným přívodem venkovního vzduchu (případně ze zemního registru). Odvod vzduchu pootevřenými okny. Směšovací klapka v poloze "2", klapka by-passu otevřena. |
![]() |
| c1 | vstup cirkulačního vzduchu do jednotky |
| c2 | výstup cirkulačního vzduchu z jednotky |
| e1 | vstup čerstvého venkovního vzduchu do jednotky |
| e2 | výstup čerstvého vzduchu z jednotky |
| i1 | vstup odpadního vzduchu do jednotky |
| i2 | výstup odpadního vzduchu z jednotky |
Bezpotrubní rozvody s tryskovým přívodem lze použít pouze pro nejmenší bazény bez prosklenných ploch (Lmax = 5 m)
PŘÍČNÉ SCHÉMA VĚTRÁNÍ BAZÉNOVÉHO PROSTORU
![]() |
![]() |
| Podélný přívod větracího vzduchu nad okny nebo prosklennou stěnou, rozvodné potrubí z polyuretanu s hliníkovým povrchem. Distribuce vzduchu dýzami nad prosklennými plochami, centrální odtah nerezovou mřížkou. | Podélný přívod větracího vzduchu v prosklenné stěně, rozvodné potrubí kruhové z nerezového plechu AISI 304, distribuce vzduchu perforací nebo dýzami vertikálně a šikmo na prosklenné plochy. |









