Как устроить приточную вентиляцию в квартире своими руками
Чистый и свежий воздух в доме или квартире является залогом здоровья и комфортного пребывания всех обитателей. Обеспечить такие условия может приточная вентиляция, налаженная на очистку жилого пространства от неприятных и вредных запахов и частичек пыли. Это одно из самых простых и удобных в эксплуатации устройств. Приточная вентиляция своими руками оборудуется достаточно легко, что является явным преимуществом устройства.

Она представляет собой несложную систему труб, имеющих наружные входы и выходы на улицу. Собирается приточный воздуховод по заранее составленной схеме. Серьёзных трудностей монтажа здесь нет. В дальнейшем такое устройство быстро и удобно обслуживается. Каждый хозяин дома может самостоятельно его установить и использовать в повседневной жизни, регулируя приток свежего воздуха.
Необходимость установки приточной вентиляции
Некоторые обыватели считают: если есть форточки и возможность открыть окна, зачем устраивать вентиляционное оборудование? Можно таким способом очистить воздух в квартире. Но в действительности выходит, что естественная вентиляция плохо справляется с этой задачей, и циркуляции воздушных масс не происходит. В доме застаиваются неприятные запахи, исходящие из кухни и санузла, создаётся влажность или сухость, и человек начинает испытывать дискомфорт.

Следуя моде и рекламе производителей пластиковых окон, многие из нас устанавливают их в квартире. Благодаря этому создаётся герметизация пространства и препятствие для свободного естественного воздухообмена. Внутри помещения образуется тяжёлая атмосфера.
Особенно актуальным становится вопрос очистки воздуха в зимнее время. Вентиляция через окна является причиной утечки тепла, образования сквозняков. Если не открывать форточки и избегать проветривания, воздух в комнатах становится сухим, в нём уменьшается количество кислорода. Это вызывает плохое самочувствие у людей.
Избежать всех этих проблем позволяет приточная вентиляция, созданная своими руками. Её можно сделать несколькими способами:
- установить вентиляторы в форточке или в специально сделанном отверстии в стене;
- устроить приточно-вытяжной воздуховод;
- смонтировать систему приточных отверстий (клапанов).

Сейчас наиболее популярной является вентиляция приточно-вытяжного типа, приводимая в движение с помощью механических устройств.
Приточная или приточно-вытяжная вентиляция: что лучше
По принципу работы приточная и приточно-вытяжная вентиляции практически ничем не различаются.
Приточный вид наиболее простой и связан с естественной очисткой воздуха через систему труб и отверстий, расположенных на разных поверхностях. В нём циркуляция воздуха происходит естественным образом, следуя законам физики. Готовый набор деталей может сопровождаться нагревательным или охлаждающим элементом.

Приточно-вытяжной предполагает сооружение более сложной системы труб, проходящих по всему дому. На улице устанавливают конвектор, который отвечает за регулирование притока воздушных масс, охлаждение их в летнюю жару и нагревание зимой. В такой системе присутствуют ультрафиолетовые лампы, которые способствуют обеззараживанию воздуха, приходящего внутрь помещения. Здесь имеется тканевый фильтр, удерживающий частички пыли, гари и других включений, скапливающихся во внешней среде.

Обе системы легко монтируются из готовых, выпущенных на производстве деталей или любых подручных средств. Однако приточно-вытяжная вентиляция более эффективна. При её работе происходят процессы, обеспечивающие дополнительный комфорт помещения:
- нагрев или охлаждение воздуха;
- его очистка и дезинфекция;
- увлажнение и ионизация.
Современные приточно-вытяжные системы обладают функцией рекуперации. Её выполняет специальное устройство – ящик – с радиаторами и лентами внутри. Воздух, выходящий из помещения, «оставляет» в нём тепло, которое возвращается обратно в квартиру или дом. Рекуператор устанавливают на выходном отверстии. Летом его убирают или закольцовывают, чтобы воздух в помещении не перегревался.

Установка этого устройства позволяет значительно экономить тепловую энергию. Стоит он недорого, а польза от его применения большая.

Приточная и приточно-вытяжная системы имеют естественный и механический привод вентиляторов, расположенных на входе и выходе воздуховодов. Механическое приведение в действие устройства позволяет значительно увеличить скорость движения воздушных потоков и провести дополнительные мероприятия по улучшению их состояния. При хорошей мощности вентиляторов за 2-3 часа такая установка способна очистить и освежить значительную площадь.
Основные этапы устройства приточной вентиляции
Чтобы сделать своими руками приточную вентиляцию в доме или квартире, важно провести грамотную предварительную работу. Она заключается в нескольких моментах.
Проведение расчётов. Для строящегося частного коттеджа вентиляционная система может быть спроектирована вместе с общим планом. Для готового сооружения и квартиры в многоэтажке создают автономный воздуховод с учётом площади всех помещений и каждой комнаты в отдельности. Все расчёты проводятся по формуле, в которой используются значения, необходимые для оптимальной циркуляции воздушных масс. В их число входят:
- общая мощность и производительность приточной системы;
- мощность вентилятора на входе;
- скорость поступления воздуха;
- максимальный уровень шума от работы устройства;
- диаметр приточных отверстий, размеры и протяжённость труб;
- мощность и энергопотребление дополнительных приборов (калорифера, рекуператора и др.).
При проведении расчётов учитывают коэффициенты, установленные САНПиНом.
Исходя из выполненных расчётов, составляется подробная схема расположения всех компонентов устройства.
Далее проводится подбор деталей из остатков строительных материалов и закупка недостающих элементов.
Сейчас стало возможным приобретение готовых вентиляционных устройств приточного и приточно-вытяжного типа. У разных производителей они стоят по-разному. Но зачем тратить лишние деньги, если каждому мужчине по силам смонтировать такую систему у себя дома своими силами. Приточно-вытяжная вентиляция своими руками создаётся дольше и немного сложнее. Гораздо проще оборудовать обычный проточный воздуховод.
Монтаж приточной вентиляции своими руками
Приточную вентиляцию в квартире многоэтажного дома можно соединить с общедомовой естественной системой воздуховода. Для этого вначале надо проверить её состояние простым способом. Тетрадный лист прикладывают к вентиляционному отверстию. Если бумага прилегает к нему и удерживается, то тяга есть, и воздуховод можно использовать.
В случае, когда каналы забиты и засорены, можно попробовать их прочистить. Но в большом доме сделать это бывает проблематично. Тогда устанавливают приточную вентиляцию с помощью клапанов. Их покупают в магазине. Сколько понадобится таких деталей, зависит от размера и общей площади пространства. Клапаны бывают разной мощности.
Самые простые модели этих устройств включают внутренний блок, защитную решётку и соединительный патрубок. Обычно их устанавливают над батареей, чтобы минимизировать потери тепла.
- В выбранном месте проводят первичную разметку: обводят контур клапанного устройства.
- Если его приобретали в собранном виде, то надо разобрать и освободить корпус.
- С помощью перфоратора во внешней стене делают сквозное отверстие, стараясь выдержать угол уклона не более 7 градусов.

- В него вставляют трубку, покрытую изоляционным материалом. Она должна быть незаметной снаружи, а изнутри выступать на 1 см.
- В местах крепления трубки в стене просверливают отверстия для дюбель-гвоздей.
- Ими фиксируют корпус приточного клапана, который дополнительно зажимается изоляционным слоем трубки.

- Когда основа прибора надёжно закреплена, в неё вставляют детали, которые вынимали при разборке.
- Снаружи монтируют решётку.
- После этого проводят проверку работы приточного клапана, открывая и закрывая задвижку.

В процессе эксплуатации необходимо дважды в год разбирать и очищать клапан от грязи и пыли, которые засоряют его через щели в решётке.
Установка приточной вентиляции в квартире – простой и надёжный способ улучшения воздуха и поддержания благоприятного микроклимата.
Приточная вентиляция с подогревом своими руками: нюансы подогрева воздуха + инструкция по сборке системы

Системы вентиляции, обеспечивающие приток и обработку воздушных масс, поступающих непосредственно с улицы, как правило, используются исключительно в хозяйственно-промышленной сфере . Для бытовых условий такого рода системы не предусмотрены по умолчанию. Это одна из причин, заставляющая простых пользователей задуматься о том, чтобы собрать что-то похожее для домашнего использования. Но возможно ли это и каким образом можно решить эту задачу?
По большому счёту, возможно практически всё. Однако всегда есть ряд нюансов, которые следует учитывать. И об этом мы будем говорить в нашей статье — рассмотрим, что представляет из себя приточная вентиляция с подогревом своими руками и из каких основных узлов состоит. Обсудим вопрос домашней «приточки» с подогревом с точки зрения возможных решений этого вопроса, дополнив статью наглядными фото и тематическими видеороликами.
Устройство приточной системы с функцией нагрева
Технически конструкция приточной воздушной установки не является высокотехнологичным устройством. Правда, последние разработки в этой области, направленные на обеспечение воздушными приточными машинами специализированных областей народного хозяйства, шагнули далеко вперед.
Промышленные конструкции оснащаются в соответствии с последним словом техники:
- контроллерами управления;
- регуляторами оборотов электродвигателей;
- системами датчиков контроля и анализа;
- эффективными фильтрами и рекуператорами;
- модулями нагрева (охлаждения) воздуха;
- механизмами отсечки каналов.
Как результат, обработка наружного воздуха достигается действительно на высоком уровне, что способствует созданию благоприятной атмосферы внутри рабочих помещений.
Можно ли сделать нечто подобное для эксплуатации в частном доме?

Пожалуй, для частного дома на одну семью такая обработка воздуха вполне допустима.
А вот для реализации в городской квартире – это уже задача трудноразрешимая. Обусловлена сложность задачи для городского жителя разными нюансами – как техническими, так и экономическими.
Конструктивные особенности «приточки» с подогревом
Для лучшего понимания сложности задачи рассмотрим классическую конструкцию приточной установки с функциями дополнительной обработки уличного воздуха.
В первую очередь, следует принять во внимание чисто монтажный фактор. Всё-таки система обработки воздуха – это довольно габаритная установка, под которую требуется выделение части площади помещения.

Конструкция «приточки» по умолчанию содержит:
- электродвигатель;
- крыльчатку;
- диффузор захвата воздуха;
- диффузор нагнетания воздуха;
- отсечные канальные клапаны;
- фильтры;
- систему воздушных каналов.
Для того чтобы обеспечивался стабильный подогрев воздушного потока, нагнетаемого крыльчаткой вентилятора, после нагнетательного диффузора устанавливается нагревательная система.
Подробнее о видах приточек в квартире мы говорили здесь.
Типы нагревательных систем для вентиляции
Технологически совместно с приточной вентиляцией использовать водяную или электрическую нагревательную систему. Или же возможен вариант применения одновременно двух вариантов подогрева, что хотя и редко, но встречается при эксплуатации промышленных машин обработки приточного воздуха.
Реализация водяного варианта в бытовых условиях (в квартире) для обустройства вентиляции с подогревом воздуха своими руками – это крайне сложная задача, особенно если предполагается эксплуатировать приточную систему в зимних условиях.

Водяной подогрев требует надёжного контроля, обязательную защиту от «размораживания» водяного контура. Для достижения высокой эффективности нагрева, водяной контур необходимо выполнять многоходовой, многорядной конструкцией. Такое устройство нагрева обязательно должно быть съёмным. Рекомендуем ознакомиться с видами водяных нагревателей для приточки и их принципом работы.
Несколько меньшими сложностями обещает обернуться внедрение электрического подогревателя в конструкцию домашней приточной системы. Однако в этом случае неизбежно возрастет потребление электричества, а соответственно и ежемесячные суммы затрат.
Для обеспечения прогрева приточного воздуха электрическим способом потребуется установка мощных электрических нагревателей (ТЭН).
Пример квартирного проекта «приточки» с подогревом
Современный рынок технологического оборудования, в частности, различных по исполнению вентиляторов и электрических ТЭНов, теоретически позволяет реализовать проект домашней «тёплой приточки». Например, вполне можно рассмотреть конструкцию на основе канального вентилятора.

Конструкция осевого вентилятора, к примеру, фирмы «Dospel», удачно подходит для квартирного проекта. Этот прибор малогабаритный, облегчённый, малошумящий. Техника отличается относительно малым потреблением энергии при достаточно высокой производительности. Поддерживает ступенчатую регулировку скорости, что также актуально для домашней «приточки» при изготовлении своими руками.
Однако дополнительно к осевому канальному вентилятору потребуется подобрать электрический нагреватель (ТЭН), — конструкцию, которая бы обеспечивала полноценно прогрев пропускаемой вентилятором воздушной массы.
То есть, необходимо рассчитать мощность ТЭНа, достаточную для максимальной производительности устройства «Dospel».
Для расчётов можно использовать такую формулу:
Qt = L * 0.36 * (Tv – Tn),
где: Qt – мощность ТЭНа; L – производительность канального вентилятора; Tv и Tn – температура воздуха внутри и снаружи.
Как приточную вентиляцию встроить в квартиру?
Понятно, что для варианта частного дома на одну семью варианты устройства приточной вентиляции с подогревом предоставляют больше возможностей под реализацию своими руками.
Городская квартира резко ограничивает возможности монтажа или же позволяет сделать установку, но с нарушением общего вида интерьера. Такой подход устраивает далеко не каждого городского жителя.

Отсюда следуют возможные варианты встраивания оборудования. Так, для случаев с городскими квартирами логичным будет устройство системы, скрытой подвесными потолками. Тем более, если предусматривается оснащение квартиры «притоком» с нагревом для всех существующих в квартире помещений.
Есть, конечно, простейшие вариации, когда осуществляется внедрение приточной вентиляции с функцией нагрева непосредственно в стену здания. Однако такой подход, скорее всего, подойдёт для небольших помещений загородного дома, но не для городской квартиры, если рассматривать действительно качественное обеспечение приточным воздухом.
Инструкция по обустройству «приточки» с подогревом
Рассмотрим вариант обустройства квартиры «приточкой» с обогревом подробнее. Что необходимо сделать для внедрения такой системы? Далее приведем пошаговую инструкцию по сборке системы.
Этап #1 — составление плана системы
Звучит банально, но план, пусть даже сверстанный на бумаге на скорую руку, позволяет учесть все детали строительства.
К примеру, грамотно составленный план обязательно учитывает наличие изоляции воздуховода, размещаемого в теле стены на участке перехода «улица – помещение» (узел прохода).

Изолирование долговечным современным материалом этого участка «приточки» является обязательным. Отсутствие изоляции в зоне перехода грозит образованием влаги на стенках воздуховода. Эта влага будет собираться, стекать по трубе с последующим переходом к телу стены здания, вызывая подтеки и разрушения со временем.
Планировка обустройства «приточки» даёт возможность заранее определиться с размерами каждой отдельной детали, отметить точки крепления, точное размещение деталей системы. Как результат – сокращается время на производство работ, плюс достигается качественная установка оборудования.
Этап #2 — подбор конструкционных элементов
Технологическими компонентами в данном случае выступают:
- вентилятор; (калорифер или ТЭН);
- фильтры (желательно не только грубой очистки, но и тонкой очистки);
- воздушный клапан (шибер);
- воздуховоды (прямоугольного или круглого сечения).
Каждый из этих конструкционных элементов подбирается по размерам, учитывая предварительно проведенные измерения. Кроме того, такие компоненты, как вентилятор и нагреватель, требуют подбора по производительности и мощности.
Воздушный фильтр (фильтры) допустимо изготовить самостоятельно, используя подходящий материал, к примеру – сипрон. Или же можно подобрать готовые фильтры промышленного изготовления. Эти изделия вполне доступны по цене.
Воздушный клапан (или регулируемая заслонка), устанавливаемый перед вентилятором, также можно сделать своими руками на основе подходящего листового материала или же подобрать в продаже готовую конструкцию.

Под домашнюю «приточку» с нагревом рекомендуется приобрести уже готовые воздуховоды, изготовленные на промышленном уровне.
Обычно удобным вариантом под квартирный монтаж считаются воздуховоды круглого сечения. К этим деталям потребуются держатели и крепежи, если проект предусматривает некоторую протяженность воздушного канала.
Этап #3 — сборка квартирной приточной вентиляции
Рассмотрим пример монтажа системы с минимальной протяженностью воздуховодов в квартире.
Так, для начала требуется пробить отверстие в стене помещения, где предполагается установка. Отверстие делается соразмерным сечению воздуховода с последующим внедрением в проделанное отверстие входной части трубы.
Снаружи отверстие закрывают декоративной сетчатой панелью, а конечную область, выходящую в помещение, дополняют фильтрующим элементом — вставляют в трубу вплотную к изоляции.
Далее, к трубе стыкуется осевой вентилятор, на выходе которого выполняется монтаж нагревательного элемента (ТЭНа). Завершение монтажа – установка декоративной сетчатой крышки на концевой части выходного канала.
Существуют (в продаже) уже готовые канальные нагреватели круглого или прямоугольного сечения. Очевидный момент – для канального осевого вентилятора удачно подходит система нагрева круглого сечения. Например, исполнением как на картинке ниже.

Выпускаются готовые обогревающие установки такого типа разных размеров от 100 мм в диаметре канала, весом от 1,5 кг под мощность до 6 кВт и более.
Так что, есть все возможности подобрать подходящий вариант, занимаясь созданием подогрева воздуха в приточной вентиляции своими руками для домашней приточки.
Этап #4 — тестирование смонтированной системы
Промышленный модуль электрического подогрева снабжается всей необходимой защитной автоматикой. Поэтому рекомендуется использовать именно такой вариант под монтаж. После сборки в соответствии с прилагаемой схемой, останется только выполнить тестирование системы.
Эта процедура предусматривает запуск установки в работу с последующим контролем факторов срабатывания датчиков температуры на включение/отключение ТЭНа. Также проверяется работа ступенчатого регулятора частоты вращения вентилятора.
На этом монтаж квартирной приточки можно считать завершённым.
Дополнительные комплектующие в схеме «приточки»
Определившись с подбором основных компонентов квартирной приточной системы – вентилятором и обогревателем, следует рассмотреть варианты обеспечения иными аксессуарами. В частности, оснащение приточной установки фильтром грубой очистки воздуха. То есть, речь идёт о создании оборудования в комплексе.
Правила устройства приточной вентиляции в обязательном порядке требуют внедрения воздушного фильтра класса очистки «EU3», не менее, который должен размещаться перед электрическим (водяным) нагревателем. Одна из основных функций фильтра – отделение от поступающего воздуха мелких частиц пыли.

Если отсутствует фильтр, электрический ТЭН или водяной калорифер быстро загрязняются, что чревато серьёзной потерей мощности нагрева, а для электрической конструкции ещё и опасностью возгорания.
Установленный в системе фильтр требуется периодически заменять новым экземпляром, по мере загрязнения. Соответственно, домашняя конструкция, собранная своими руками, должна предусматривать возможность быстрой и лёгкой смены фильтрующего элемента.
Стоит отметить, что конструкции приточек промышленного назначения, как правило, оснащаются дифференциальными датчиками давления воздуха. В свою очередь датчики связаны с автоматикой управления, которая сигнализирует пользователю о загрязнении фильтра.
По сути, серьёзную домашнюю приточную систему, сделанную своими руками, также желательно дополнить контрольной функцией состояния фильтра.
Выводы и полезное видео по теме
В качестве примера реализации домашней «приточки», правда, сомнительного в плане качества, предлагаем видеоролик ниже:
Идея «приточки» с подогревом для городской квартиры (частного дома) имеет право на существование. Более того, не исключается возможность реализации такой идеи при условии обдуманного, рационального подхода.
Стоит подчеркнуть: устраивая подобного рода систему в квартире или в доме, разумным будет рассчитать, насколько эффективным в результате получится воздухообмен. Также следует учитывать фактор «сушки» воздуха, пропускаемого через нагреватель. Таким образом, качественная реализация идеи – это сложный, неоднозначный вопрос, который явно не решается «на лету».
У вас остались вопросы по обустройству подогрева «приточки»? Или хотите поделиться собственным опытом сборки и монтажа приточной вентиляции? Задавайте свои вопросы нашим экспертам, делитесь опытом, принимайте участие в обсуждении вопроса — свои комментарии вы можете оставить в блоке обратной связи, расположенном ниже.
Домашняя приточная вентиляция малыми средствами
Последнюю пару лет я живу с приточной вентиляцией в городской квартире — и очень рад этому факту.
В принципе, где-то в моменте её сооружения у меня проскальзывала мысль написать об этом, подкреплённая просьбами к фотке в фейсбуке, но в силу моей лени она быстро заглохла. Однако сегодня при виде поста о приточке и дискуссии в комментах к нему — кажется, это моя судьба последней недели — она воскресла из пепла снова.
Итак, в трёх тезисах:
приточная вентиляция с наружным расположением компонентов, т.е. минимальным уровнем шума внутри помещения при заданной производительности;
с минимумом ручного труда в изготовлении и монтаже, со 100-% использованием готовых компонентов (в силу вышеупомянутой лени идея выпиливания фанерных ящиков мне не слишком близка);
с общим ценником существенно ниже 50 тысяч рублей (идея траты пары сотен тысяч рублей мне также не очень близка).
И важное. Если вы — адепт систем рекуперации, долгих инженерных расчётов и полугода проектирования, эта статья не для вас. Я — адепт золотой середины между «я сделяль» и «я задолбался».
Но зачем?
Несмотря на то, что мой дом находится в весьма зелёном районе, окна выходят на бульвар с небольшим количеством машин, а до ближайшего проспекта — примерно полкилометра, Москва всё равно, увы, остаётся шумным и грязным городом.
Первое можно заметить по тому, что при наглухо закрытых окнах — а у меня неплохие стеклопакеты с тремя стёклами — в комнатах становилось существенно тише, полностью пропадал городской фон и оставались только звуки тяжёлых машин, иногда проезжающих непосредственно внизу, да безумных мотоциклистов. Второе — по неприятному, но стабильно образующемуся налёту чёрной пыли около открытых окон, на подоконниках и даже на вертикальных поверхностях ПВХ-рам.
Как показали два года с «приточкой», избавление от шума и чёрной пыли — не единственные плюсы:
появляется возможность удобной регулировки баланса свежего воздуха и температуры в помещении — более того, выяснилось, что зимой весьма комфортно жить при 21-22 °С и < 700 ppm CO2;
появляется возможность регулировать температуру в зависимости от времени суток не только батареями отопления, но и их комбинацией с интенсивностью проветривания;
в квартире пропала пыльца, крупная пыль, семена растений, а также комары и мухи — несмотря на не самый низкий этаж, всё это залетало в окна;
пропали неприятные холодные сквозняки из приоткрытых окон зимой (а мой рабочий стол стоит прямо у окна — и у выходного диффузора приточной вентиляции).
Какие есть варианты?
К сожалению, пока я только задумывался о том, что неплохо бы попробовать это чудо современной техники, примерно все варианты, которые я встречал на Хабре и в других источниках, попадали в категорию, не слишком устраивающую меня по свойствам, трудозатратам или ценам:
бризеры: недорого, просто в установке, но — занимает место на стене, находится внутри помещения, а значит, весь механический шум вентилятора достаётся нам. Особенно с учётом, что в силу размеров бризеров вентиляторы там достаточно скромные по размерам, а уровень шума сравним с кондиционером или превышает таковой. Жить можно, но зачем, если есть место снаружи? Неудовлетворённость.
готовые системы приточной вентиляции: ценники за сам наружный блок начинаются от 100 тыс. рублей, и это ещё надо поискать. Если не искать, то 200+. Жаба.
самодельные системы приточной вентиляции: много, но каждый раз представляют собой нечто, требующее большого объёма ручного труда — подбора вентилятора от ненужного холодильника из странных источников, самостоятельного изготовления корпусов, фильтров и прочего. Лень.
Однако в какой-то момент меня посетила мысль, что ведь все необходимые компоненты есть в профильных магазинах — надо лишь их выбрать, купить и соединить. Да, не получится компактного монолитного корпуса, но у меня есть ненужный угол на балконе. Да, не получится использовать салонный фильтр от жигулей, но мне несложно и купить рулон нетканого материала и самостоятельно вырезать из него кусок раз в квартал.
Из чего состоит приточная вентиляция в минимальной конфигурации?
входной раструб, прикрытый решёткой от крупного мусора;
противопылевой фильтр (желающие могут рассмотреть HEPA-фильтры, но я решил, что мне необходимо и достаточно хорошего противопылевого);
блок подогрева с ТЭНом — опционально (у меня нет, и нет, даже в зимние морозы он мне не потребовался);
вентилятор (самая сложная часть, так как от него критически зависит производительность и шумность всей системы);
трубы разводки воздуха по жилым помещениям;
диффузоры в жилых помещениях.
Начнём с самого сложного.
Вентилятор
Если вы пойдёте в гугл и поищете «вентилятор канальный малошумный», то среди мощных моделей — после отбрасывания игрушек, предназначенных для вентиляции санузлов — вы обнаружите, с высокой вероятностью, Soller&Palau TD-160/100 N Silent, с чуть меньшей — Blauberg Iso-Mix 100, ну и далее по убыванию — аналогичные им модели других производителей.
Всё это — так называемые осевые вентиляторы, воздух в которых всегда перемещается вдоль их продольной оси. Звание малошумных они получили благодаря шумогасящему корпусу.
Именно с Blauberg Iso-Mix я и начал эксперименты. И он с задачей вентиляции двухкомнатной квартиры справиться не смог.

Осевой шумоизолированный вентилятор
Если посмотреть на базовые паспортные характеристики вентилятора, то с ними всё хорошо: воздушный поток 175-233 м³ при шуме 24-29 дБА. Ну красота же, нам же надо максимум кубов 60-80 в час, на двушку-то.
Дьявол, однако, кроется в мелочах — а именно в том, как измеряется шумность и воздушный поток в кратких характеристиках вентилятора:
шумность измеряется на расстоянии 3 м от корпуса вентилятора в направлении, перпендикулярном его оси;
воздушный поток измеряется при работе вентилятора с нулевой разницей давления (то есть без сопротивления воздушному потоку).
Как только разница давлений начинает возрастать — а в неё вносят свой вклад фильтр, трубы, диффузоры и собственно вытяжная вентиляция вашей квартиры, производительность вентилятора начинает падать:

При дельте в 100 Па вместо 175-233 м³ мы получаем уже всего лишь 75-90 м³.
Как показал эксперимент, производительности Iso-Mix 100 в принципе хватало, но — на максимальной скорости. На которой внутри квартиры становится слышен шум двигателя.
Но, позвольте, спросите вы, ведь всего 29 дБА — через метровую кирпичную стену и двойные стеклопакеты?
Как я уже отмечал, 29 дБА — что действительно очень немного — это уровень, измеренный в 3 м от вентилятора в направлении, перпендикулярном его оси. Открываем подробный Spec sheet:

Опаньки. В направлении вдоль оси шум на выходе из вентилятора (строчка «LwA to outlet») составляет уже 58 дБА — и именно он передаётся по трубам внутрь квартиры. Более того, при наружном расположении вентилятора по сути только он нас и должен интересовать: никакого другого шума мы через стену и не услышим.
К счастью, осевой вентилятор — штука популярная, но не самая эффективная. Можно найти лучше — центробежные вентиляторы, в которых воздух движется перпендикулярно оси вращения. Преимущество их в том, что они развивают значительно более высокое статическое давление — а значит, поток воздуха медленнее спадает при увеличении аэродинамической нагрузки.
Классический пример центробежного вентилятора — так называемая «улитка» (например, BVN BDRS 160-60, но это просто первый пункт в Яндекс.Маркете, а так-то тысячи их), принцип работы которой очевиден уже по первому фото. Как правило, в таком формате делают промышленные вентиляторы — очень мощные и очень шумные. Иногда — дешёвые, но очевидно, что если я расстроился от Iso-Mix, то «улитка» меня вряд ли устроит. Нет, экспериментов с ЛАТРом и подбором скоростей я тоже не хочу.

Центробежный вентилятор
Чуть более сложный и чуть более бытовой пример — Blauberg Centro 100. Он внешне похож на короткий и толстый осевой вентилятор, но не дайте себя обмануть — внутри у него центробежная конструкция, просто корпус заворачивает поток воздуха ещё на девяносто градусов.

Но увы. Дёшево, практично и шумно. Хотя при тех же 100 Па разницы давлений Centro 100 V2 даёт около 225 м³, уровень его шума вдоль оси на выходе из вентилятора — 82 дБА. То, что будет прилетать нам в квартиру на максимальной его скорости. Можно, конечно, поставить эксперимент, кто будет шумнее при заданном расходе воздуха в реальной квартире — Centro V2 (он у меня даже есть, но купленный для другого) или Iso-Mix, но в тот момент новых экспериментов мне не хотелось, а сейчас я Iso-Mix и вовсе подарил коллеге.
Хотелось бы золотую середину: чтобы шум как у Iso-Mix, а статическое давление (и, соответственно, практический расход воздуха) как у Centro.

Центробежный шумоизолированный вентилятор
Встречайте: Blauberg Iso-B. Шумоизолированная «улитка». Центробежный вентилятор, убранный в стальной прямоугольный корпус, отделанный изнутри шумкой.

68 дБА вдоль оси вентилятора на его выходе — на 10 дБА больше, чем у осевого Iso-Mix, но и существенно меньше, чем у воющего Centro. 40 дБА в сторону от вентилятора — не бесшумно, конечно, но ведь он у нас всё равно за окном, а там. ну для сравнения, у наружного блока кондиционера типовые 40-50 дБА, так что мы никого не удивим и не огорчим.

Расход воздуха при разнице давлений вход-выход 100 Па — чуть выше 200 м³, более чем вдвое выше, чем у Iso-Mix на максимальной скорости.
Так может, в практических условиях, где Iso-Mix справлялся, но именно что на максимуме, Iso-B окажется тише, потому что будет работать на меньшей скорости?
Реальность даже превзошла ожидания. Iso-B оказался тише не только на крейсерской, но и на максимальной скорости. Iso-Mix издавал лёгкое, но хорошо слышимое жужжание — а у Iso-B его нет.
Итак, вопрос с вентилятором решился.
В заключение отмечу ещё несколько моментов тезисно:
разумеется, так как вентиляторам предстоит работать на улице, они должны переживать минусовые температуры, а также иметь рейтинг водозащиты не ниже IPX4 (впрочем, если у вас остеклённый балкон, а вентилятор будет стоять внутри, то можно и без этого);
Iso-B не только лучше, чем Iso-Mix, но и хуже — он более громоздкий, это тоже надо учитывать;
в данный момент я не вижу в продаже именно Iso-B, а из конструктивно схожих моделей конкретно Blauberg наблюдаю Box — он не шумоизолированный, но вдоль оси даёт 66 дБА шума, а расход при 100 Па составляет 200 м³, то есть в этом плане практически неотличим от Iso-B. Из плюсов — он заметно компаткнее, чем Iso-B. Существенно отличается только шум в окружающую среду, но в принципе вы можете сами попробовать оклеить его корпус шумкой, если 51 дБА будут вас напрягать. Или поискать конкурентов — на Blauberg я ссылаюсь исключительно потому, что сам имел дело с ними; есть, например, в продаже российские Навека VS-100, есть и другие модели.
себе я взял в итоге Blauberg Iso-B 125, то есть с диаметром канала 125 мм. Почему, не помню — может, только он в тот момент был в наличии; каналы дальше у меня идут 100-мм, но об этом мы поговорим ниже.
Регулировка скорости вентилятора
Все указанные вентиляторы регулируются обычными тиристорными диммерами.
В принципе, можно использовать диммер от систем освещения, но если не жалко пары тысяч рублей, я рекомендую купить специализированный, типа такого. Отличия от осветительного у него два:
обратная шкала — от большей мощности к меньшей, это нужно для уверенного запуска двигателя из положения «выкл». На обычном диммере вы будете после включения прокручивать ручку до максимума, ждать выхода двигателя на режим, а потом убавлять скорость до нужной;
установка минимальной мощности — чтобы не задумываться на тему «дальше этого деления не крутить, двигатель остановится».
В системах умного дома можно использовать, соответственно, обычные осветительные диммеры.
Фильтр
Вентиляционный фильтр — крайне простое устройство: примерно во всех случаях это просто железная коробка, внутри которой находится фильтрующий материал. В простых случаях он, чтобы обеспечить максимальную площадь фильтрации, изгибается внутри гармошкой, в более сложных — имеет форму карманов.
С задачей фильтрации пыли, пыльцы, а тем более — мелкого мусора и насекомых легко справляется простейший фильтр типа FSL, внутри которого стоит изогнутая домиком проволочная рама с нацепленным на неё куском фильтрующего материала (рекомендую сразу купить рулон такого, вам предстоит менять его примерно раз в квартал).

Замечу, что фильтр создаёт довольно серьёзное сопротивление воздуху — особенно когда в него набьётся пыли. Поэтому, если место позволяет, можно поставить фильтр покрупнее, например, FSL 160 или FSL 200, с переходником на 100 или 125 мм вашего вентилятора.
Второй связанный с фильтром вопрос — где его ставить, до вентилятора или после?
до вентилятора — не придётся чистить от пыли и прилетевшего мусора сам вентилятор, всё это останется на фильтре;
после вентилятора — работа вентилятора будет эффективнее (лопасти дают чуть большую производительность в плотном воздухе перед фильтром, а не разреженном после).
Мне выбранного вентилятора хватает с запасом, так что у меня фильтр стоит до него. Если планируете поставить два фильтра — вторым, очевидно, можно ставить фильтр тонкой очистки HEPA, то имеет смысл предварительную фильтрацию делать перед вентилятором и с фильтротканью класса порядка G3, а HEPA ставить после него.
Ах да, про классы фильтров.

От класса фильтра зависит и его конструкция. G-фильтры часто делаются плоскими или «домиком», есть даже фильтры формата врезки в круглую трубу воздуховода, в то время как M-фильтры — карманного типа, с большой рабочей поверхностью фильтра, что позволяет эксплуатировать их без очистки дольше, несмотря на более высокий класс фильтрации (но и места они тоже занимают побольше).

Впрочем, вот, например, карманный фильтр класса G4.
Фильтроткань не очень официального класса G5, на которую я дал ссылку выше, обеспечивает схожий с M5 уровень фильтрации, то есть задерживает уже и пыльцу, и мелкую пыль, но ставится в простые корпуса моделей G-серии.
Глушитель
Очень простая, но полезная деталь — по сути, заполненная вдоль стенок шумопоглощающим материалом труба.
Ставится после вентилятора. Бывает длиной 600 мм и 1000 мм, выбирайте по имеющемуся месту. Диаметр выбирается в соответствии с используемыми воздуховодами.
Подогрев воздуха
При необходимости осуществляется канальным нагревателем — по сути, металлической трубой с ТЭНом внутри. Выпускаются на разную мощность и размер, вот, например, Shuft EHC 100-0,3/1 на воздуховоды 100 мм и мощность всего 300 Вт, а вот EHC 100-0,6/1 на 600 Вт.
Проблема в том, что места нагреватель занимает много, для управления требует отдельного контроллера с набором защит, а практического толка от него — не очень много.
Потребную мощность нагревателя можно прикинуть по формуле P = 0,36×V×T, где V — кубометры в час, T — дельта температуры. Для подогрева воздуха на 10 °С при расходе 100 м³/ч, соответственно, надо 360 Вт — то есть 600-ваттный нагреватель в принципе решит проблему с морозным воздухом зимой, превращая его в достаточно комфортный (впрочем, ценой сильного увеличения вашего счёта за электричество).
Для нагревателя потребуется отдельный контроллер температуры, а также необходимо будет следить за тем, чтобы нагреватель не оказался включён при выключенном вентиляторе. Бюджетный контроллер стоит более 6 тыс. рублей и позволяет поддерживать заданную температуру в помещении — что может быть неудобно с учётом наличия центрального отопления. В принципе, можно попробовать, например, добавить к такому контроллеру внешний датчик, расположить его в воздуховоде и поставить контроллер на 0 °C, чтобы он работал только зимой и лишь доводил воздух до температуры, при которой не чувствуется сквозняк.
В моей практике нагреватель не понадобился, в том числе и в зимние морозы. Используемый диффузор — о нём ниже — создаёт сильный горизонтальный поток воздуха, который успевает смешаться с тёплым воздухом комнаты до того, как превратится в неприятный сквозняк по ногам.
Воздуховоды
Как ни странно, самая сложная часть вопроса — потому как являются единственной частью системы (ну, кроме разве что ещё диммера), находящейся внутри квартиры. Соответственно, желание сделать красивую сеть воздуховодов по всем помещениям будет бороться с нежеланием делать капитальный ремонт квартиры.
У меня оно, впрочем, проиграло не только нежеланию, но и невозможности: для прокладки воздуховодов по потолку нужно хотя бы миллиметров 70 высоты, а когда у тебя вся высота потолков — 2640, и это до ремонта с нормальным выравниванием пола, особенно не разугляешься, и так уже на голову давит. Кроме того, сеть воздуховодов предполагает распределительное устройство и расчёт сопротивления и получающегося воздушного потока по каждой из веток.
С другой стороны, у квартиры был и минус, обернувшийся плюсом: все окна выходят на одну сторону. Для естественной вентиляции это — минус, для приточной — ограничившись подачей свежего воздуха в жилые комнаты, удалось не просто проложить трубы вентиляции снаружи, но и сделать это в пределах длины балкона, без захода на открытый фасад здания.
Это не идеальный вариант, но в рамках концепции «вентиляция минимальными силами» — приемлемый, уж точно не уступающий использованию бризеров, которые также ставят в жилые комнаты по одной штуке.

Сразу после глушителя стоит тройник, от него одна труба уходит в стену, в первую жилую комнату, вторая — потянулась вдоль балкона до второй комнаты.
Расположение труб снаружи решает и проблему межкомнатной акустики: если бы я такую трубу ПВХ положил внутри, продырявив ей межкомнатную стену, слышимость между комнатами улучшилась бы значительно.
В качестве труб, как можно заметить, бюджетный ПВХ, размером 100 мм круглая и 110×55 мм прямоугольная.
Ввод в комнату и диффузоры
Ввод в комнату ничем не отличается от ввода для бризера, поэтому, в зависимости от материала и толщины стен, а также наличия у вас денег, инструмента и времени, можно как пробурить дырку диаметром около 130 мм самостоятельно, так и пригласить специально обученных людей с коронкой нужного размера — делающих такие отверстия под бризеры и вентиляционные клапаны.

Отверстие обязательно выстилается теплоизоляцией (собственно, поэтому его диаметр должен быть больше диаметра трубы), после чего в него вставляется труба, и наружный срез отверстия шпаклюется.
Внутрь трубы также рекомендую положить один слой тонкой теплоизоляции, например, банального вспененного полиэтилена толщиной 5 мм — она будет служить дополнительной шумоизоляцией. Замечу, что более серьёзная шумоизоляция для такой задачи делается из трубы переменного профиля, но в целом необходимости в таком нет.

На рисунке приточного клапана Aereco EHT видно канал с акустической проставкой AEA 968.
На выходе из трубы ставится диффузор, направляющий поток воздуха в нужные вам стороны и, в идеале, ещё и позволяющий регулировать его интенсивность.
У меня это две модели. Первый — диффузор от приточного клапана Aereco EHT 780, довольно дорогое изделие с гигрорегулировкой (в моём случае ненужной; теоретически есть модель без неё, но практически ни у кого в продаже её не было; впрочем, гигрорегулировка отключается).
Меня в нём заинтересовала конструкция, рассчитанная на большой поток воздуха с выбросом его в стороны. Дело в том, что основной шум во всей системе в конечном итоге создаёт именно поступающий воздух, а возможные неприятные сквозняки и холодные углы — его недостаточное перемешивание с тёплым воздухом комнаты в зимний период.
EHT780 в полностью открытом состоянии даёт две горизонтальные струи воздуха вдоль стен комнаты. Под самим диффузором холод не чувствуется совсем, а там, где начинает чувствоваться, входящий поток воздуха уже достаточно перемешан с комнатным, чтобы это был не холод, а приятная свежесть (да, даже в -20 °С за окном проблемы со сквозняком с этим диффузором у меня не было).
Второй диффузор, в маленькой комнате — Soler&Palau BDO-100, аккуратный внешне и имеющий четыре шторки, позволяющие регулировать (до полного перекрытия) поток из него на все четыре стороны. Он менее комфортен, даёт больший уровень шума при той же скорости потока, а также худшее распределение потока по комнате, так что ставить его в большую комнату, на которую приходится основной расход воздуха, я бы, пожалуй, не стал — но в моём случае требующийся расход отличается раза в два, так что в маленькой комнате он к месту.
Важный момент: BDO-100 для работы с холодным забортным воздухом требуется доработать! Необходимо снять с него декоративную крышку и наклеить на её внутреннюю поверхность слой теплоизоляции толщиной 4-5 мм. Без этого зимой крышка будет охлаждаться так сильно, что на ней с внешней стороны, не обдуваемой потоком, будет конденсироваться — и стекать вниз — влага.
Для EHT 780 такая доработка не требуется, у него уже есть теплошумоизоляция.
Разумеется, в моменте стоит посмотреть, какие диффузоры сейчас есть на рынке. Например, у Aereco появился новый симпатичный клапан серии EHT2. Единственное — ещё раз подчеркну, что дешёвые всенаправленные диффузоры я не советую.
Приточная вентиляция в частном доме своими руками: принцип обустройства
Обеспечение максимально комфортного микроклимата в собственном доме – одна из ключевых, и, надо прямо сказать, наиболее сложных и ответственных задач, стоящих перед владельцем. Никакие красота фасада, «богатый» вид кровли, ухоженность участка, роскошество внутренней отделки помещений не компенсируют того, что в комнатах станет ощущаться явный дискомфорт для проживающих. Поэтому так важны вопросы надежной термоизоляции здания, правильно спланированной и качественно созданной системы отопления, эффективной вентиляции.

Приточная вентиляция в частном доме
Но вот странное дело – про систему отопления не забывает никто, а вентиляция отчего-то нередко остается «на заднем плане» а то и вовсе упускается из виду. Срабатывает какой-то устойчивый стереотип – «как-нибудь само проветрится, не это главное…» Поверьте, само по себе – никогда не проветрится, и отсутствие нормального воздухообмена между улицей и внутренними помещениями циркуляции чревато чрезвычайно опасными последствиями. Причем это касается как здоровья проживающих, так и долговечности самого здания.
Настоящая публикация имеет цель рассмотреть то, как можно собственными силами организовать вентиляцию в своих «владениях». Речь не будет идти о сложных современных системах, требующих профессиональных расчетов и квалифицированного монтажа, что обязательно потребует весьма значительных расходов. Акцент будет делаться именно на таких устройствах, которые по силам установить любому хозяину. Итак, тема рассмотрения – приточная вентиляция в частном доме.
Несколько слов о необходимости и важности эффективной вентиляции в доме
Как же получается так, что проблемы вентиляции обострились именно в последнее время? Неужели раньше людей не волновали вопросы поступления в дома свежего воздуха?
Безусловно, волновали, и с давних пор при возведении жилья предусматривались те или иные каналы для циркуляции воздушных потоков. Но сама технология строительства подразумевала использование материалов и элементов здания, через которые без особых проблем происходило естественное проветривание. Неплотности деревянных оконных рам и дверей «играли на руку» такой непроизвольной вентиляции помещений. Стены возводились из материалов, которые тоже не становились совершенно непреодолимой преградой для воздухообмена. Кроме того, в частных домах практические отсутствовали так называемые «удобства» – уборные в основном были на улицах, гигиенические процедуры принимались в отдельно построенных банях, а для приготовления пищи использовались печи, дымоходы которых уже сами по себе являются мощными вентиляционными каналами.

В домах старой постройки проблемы вентиляции не стояли столь остро – сама их конструкция подразумевала определённый постоянный воздухообмен
Однако, современные дома – уже совершенно другие. Стремление создать свести к возможному минимуму теплопотери приводит к тому, что здания «одеваются» в слой термоизоляции, которая не пропускает воздух через строительные конструкции. На смену деревянным рамам и дверным блокам пришли современные системы, делающие комнаты практически герметичными. Мало кто сейчас представляет комфортность проживания без комплекса коммунальных «удобств» — под одной крышей с жилыми помещениями располагаются ванные и душевые, санузлы и сауны, кухни и домашние прачечные. Быт человека насыщен разнообразными электроприборами. И в таких условиях обойтись без продуманной вентиляции уже попросту невозможно.

Нормальное функционирование современного, утепленного по всем правилам и оборудованного полным набором коммунальных «удобств» дома – без вентиляции попросту невозможно
Давайте поближе рассмотрим, в чем же заключается такая высокая важность вентиляции.
- Первая причина – совершенно очевидна. Человеку необходимо свободно дышать, то есть воздух в необходимой степени должен быть насыщен кислородом. В процессе дыхания кислород постепенно замещается углекислым газом, и если нет необходимого пополнения свежего воздуха, то концентрация этого газа растет, атмосфера становится «тяжелой», удушливой, что вызывает выраженный дискомфорт, быструю утомляемость, головные боли и другие негативные последствия. В особенности это остро чувствуют люди с хроническими болезнями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, со склонностью к аллергическим реакциям.
В равной степени кислород нужен домашним животным и даже комнатным растениям.
(Многие полагают, что растения только выделяют кислород, оздоравливая воздух. Это действительно так, но только на свету, в процессе фотосинтеза. В тёмное же время суток или в условиях недостаточной освещенности растения тоже активно «дышат», поглощая кислород, выделяя углекислый газ и водяные пары. Недаром в комнатах, обильно заставленных домашними цветами в горшках, поутру нередко ощущается тяжелая, душная и влажная атмосфера. Поэтому не особо рекомендуется устраивать большие цветники в спальных и детских комнатах).
- Хотим мы этого, или нет, но жизнь человека всегда сопровождается выделением тех или иных запахов, многие из которых трудно отнести к приятным. Если «законсервировать» помещение, не давая постоянного притока свежего воздуха, то атмосфера вскорости станет очень далека от комфортной. В эту же «копилку» вносят свой вклад и домашние животные, без которых обычно не обходится в частных домах.
Добавьте к этому используемую парфюмерию, средства бытовой химии, возможно, курение хозяев – и острая необходимость эффективной вентиляции становится понятной уже только из-за этого.
- Застоявшийся, переувлажненный воздух – это излюбленная среда для активного размножения болезнетворных бактерий и вирусов, грибков, микроскопических паразитов-клещей и прочей «нечисти». Шансы заработать серьезное заболевание, в том числе инфекционное или аллергическое, в доме без качественной вентиляции – несоизмеримо выше.
- Тесное соседство комнат с помещениями «санитарного» назначения требуют правильного направления потоков воздуха, чтобы все запахи и повышенная влажность не проникали в жилую зону, а немедленно отводились наружу.
Особое помещение – кухня. Приготовление пищи – это и повышенные температуры, и запахи продуктов (не всегда, кстати, приятные до обретения готовности), и традиционно высокая концентрация водяных паров, испарения, способные при отсутствии отвода осесть на поверхности жировым налетом. Плюс к этому, если на кухне установлены газовые приборы (а так чаще всего и бывает), то постоянный приток свежего воздуха и отвод продуктов газообразных сгорания становится просто жизненно необходимыми.
Цены на приточную вентиляцию
(Кстати, кухонная вытяжка – это чрезвычайно удобный бытовой прибор, становящийся отличным подспорьем для системы вентиляции. Но рассматривать вытяжку в качестве полноценной замены – совершенно непозволительно).
- Пристального внимания всегда требует повышенная влажность в помещениях дома. Ее источники – это то же дыхания проживающих людей, принятие водных процедур, приготовление пищи, регулярные влажные уборки, стирка и сушка белья. То есть никакими «административными» мерами от этого явления избавиться не получится – только качественной вентиляцией.
Явный признак чрезмерно повышенной влажности – это обильный конденсат на окнах, который в сильные морозы может превратиться в лед даже на стеклопакетах. Но это – еще полбеды. Высокая концентрация водяных паров создает идеальные условия для появления и развития патогенной микрофлоры и насекомых-паразитов, об опасности которых уже говорилось выше. В таких условиях быстро приходит в негодность даже самая качественная отделка помещений, постепенно напитываются влагой и начинают разрушаться строительные материалы, теряют свои термоизоляционные качества утеплители.
- Еще одним доводом может служить то, что жизнь современного человека невозможно представить без использования синтетических материалов. А это буквально все, что нас окружает – мебель, корпуса бытовых приборов, отделка стен и полов, лакокрасочные составы, технические жидкости, средства бытовой химии, и многое, многое другое.
Многие из таких материалов (пластики, утеплители, композитные материалы на основе древесины, технические жидкости) отнюдь не безобидны – пока не удается полностью избавиться от эмиссии токсичных, вредных для здоровья человека соединений, из которых наибольшую опасность представляет формальдегид.

Формальдегид – чрезвычайно токсичное органическое соединения, без которого, к сожалению, пока не обходится производство очень многих материалов, широко применяемых в быту.
Раз нельзя полностью исключить такую эмиссию, значит, необходимо свести к минимуму ее воздействие на обитателей дома организацией эффективной вентиляции.
Любой желающий сможет для себя сформулировать еще целый ряд доводов в пользу эффективной системы вентиляции. Но и того, что уже сказано, должно быть достаточно для понимания ее важности и насущной необходимости.
Что такое приточная вентиляция. Ее достоинства и недостатки
Одно из самых простых решений по организации системы вентиляции – это организовать ее по естественной схеме, как в принципе, она осуществлялась всегда до появления и широкого распространения устройств и агрегатов для принудительной циркуляции воздуха. Это означает, что в доме или квартире должна быть предусмотрена возможность свободного поступления воздуха с улицы (как правило, в жилые комнаты), а для его выхода – установлены вытяжные каналы в помещениях с традиционно загрязненной или переувлажненной атмосферой – ванные, санузлы, кухни, сушилки, мастерские и им подобные зоны.

Естественная циркуляция подразумевает организацию приточных клапанов или для свежего воздуха (поз.1), путей движения воздушных масс через помещения (поз.2) и вытяжных каналов в «санитарной» зоне (поз.3)
Движение воздушных потоков побуждается естественными причинами – перепадами давления и температуры в помещениях и на улице. Казалось бы, все просто и действенно, но подобная схема имеет целый ряд весьма существенных недостатков. В их числе – сложности с полноценной фильтрацией поступающего воздуха, весьма слабая управляемость процессом, но самое главное – чрезвычайно выраженная зависимость степени работоспособности системы от внешних условий: разницы температур на улице и в доме, силы ветра, других текущих погодных параметров. Нередко в жаркую летнюю погоду такая вентиляция полностью «запирается», а иногда даже появляется эффект «обратной тяги», когда запахи и водяные пары из помещений «санитарной зоны» начинают распространяться на жилые комнаты.
Естественная вентиляция – просто, но не без недостатков!
Такая система сродни обычному проветриванию помещений дома, но, безусловно, должна подчиняться определённым нормам и правилам. Как организоваться естественную вентиляцию в частном доме – со всеми подробностями изложено в специальной публикации нашего портала.
Чтобы устранить или свести к минимуму недостатки естественной вентиляции, на помощь привлекают устройства принудительного перемещения воздуха. И здесь уже возможно довольно широкое разнообразие схем. Их можно условно разделить на четыре группы, которые схематично показаны на иллюстрации ниже.
- а. Принудительная приточная вентиляция (которая и будет дальше основным предметом рассмотрения этой публикации).
На входном клапане установлен нагнетающий вентилятор (поз.1), который, подавая воздух в помещения, создает в их определённое избыточное давление. Это способствует циркуляции воздушных масс – их выходу через пассивные вытяжные каналы (поз.2).
- б. Принудительная вытяжная вентиляция. Вентиляторы установлены на вытяжных каналах (поз.4). Их работа создает некоторое разрежение воздуха в помещениях, что обеспечивает его постоянное проникновение с улицы через пассивные приточные клапаны (поз.3).
- в. Комбинированная приточно-вытяжная вентиляция с разнесенными установками принудительного обеспечения притока (поз.1) и удаления (поз.4) воздуха. При согласованности работы всех ее компонентов в помещении не наблюдается сколь-нибудь значимых перепадов давления.
- г. Приточно-вытяжная установка, оснащенная контуров утилизации (рекуперации) тепла. Приточный вентилятор нагнетает холодный воздух с улицы (I), а вытяжной встречно выводит отработанный наружу (II). Оба потока встречаются (но не перемешиваются) в специальном теплообменнике-рекуператоре. В итоге удаляемый воздух отдает тепло и, уже охлажденным, выводится на улицу (IV). Встречный поток свежего воздуха через теплообменник получает тепловой «заряд», и уже несколько подогретым поступает в помещения (III). Подобная схема позволяет значительно снизить теплопотери дома, неизбежные при работе любой вентиляции.
Итак, в настоящей публикации рассматриваем пункт «а».
Эта схема – несложна в самостоятельном исполнении, как правило, не требует значительных материальных затрат (только стоимость компактного обрудования) и масштабных строительных работ. В качестве вытяжных каналов вполне подойдут те, которые обычно ставятся на естественную вентиляцию – при создании в помещениях избыточного давления они будут работать даже в жаркую летнюю погоду. Подобная схема позволяет проводить полноценную «подготовку» приточного воздуха, то есть проводить его фильтрацию и очистку. Регулировкой работы вентилятора можно изменять производительность системы, в зависимости от текущих потребностей. Есть возможность зонировать работу системы, при необходимости даже отключая и или переводя на разумный минимум притока неэксплуатируемые в данное время помещения.
Из недостатков можно выделить следующее:
- Дополнительный расход электроэнергии. Впрочем, современные вентиляторы не отличаются чрезмерным потреблением.
- Установка приточных клапанов подразумевается всегда в жилой зоне, а это означает «соседство» с работающими вентиляторами, создающими определенный шумовой эффект.
- Воздух зимой поступает с улицы холодным, что приводит к теплопотерям. Правда, есть возможность использования контуров подогрева поступающего потока, которое, безусловно, потребует дополнительных энергозатрат.
(Кстати, никого и никогда не удивляет, что приходится платить за отопление или за освещение дома, но вот расходы на вентиляцию почему-то начинают скрупулезно подсчитывать, относя их к категории «необязательных потерь». По всей видимости, срабатывает тот самый стереотип, о котором уже говорилось: «можно обойтись и без этого», «раньше же как-то и без нее жили», «вот разбогатею – потом подумаю» и т.п. Но так уж устроен быт современного человека: хочешь проживать в комфорте – приходится за это доплачивать; жалко денег на вентиляцию – получи тот «букет» последствий, о котором уже говорилось выше).
Сколько воздуха должно поступать через приточную вентиляцию?
Места установки приточных и вытяжных каналов в частном доме
Прежде всего, необходимо ответить на вопрос – где должны быть расставлены принудительные приточные каналы поступления воздуха, и через какие помещения организуется вытяжка отработанного воздуха.
- Итак, поступление свежего воздуха должно быть обеспечено во всех жилых помещениях, будь то спальная, детская, гостиная, кабинет, столовая или другая комнаты подобного назначения.
- Вытяжка воздуха должна быть предусмотрена:
— из ванных, душевых, уборных, совмещенных санузлов, из домашних бань и саун.
— из помещений, где организована домашняя прачечная и сушилка для постиранного белья;
— из домашних мастерских, если там планируется работа, связанная с образованием дыма, пыли, неприятных запахов, вредных испарений;
— из гардеробных, сушилок для одежды, кладовых, если они соседствуют через дверь с комнатами жилой зоны. Если же они входят в помещения санитарной зоны, то в них, наоборот, устанавливается приточный клапан.
- Некоторые помещения потребуют и установки принудительного притока, и наличия вытяжки. К ним можно отнести:
— комнаты, объединенные с кухней;
— помещения, где эксплуатируется газовое оборудование (кухня, котельная и пр.);
— любое жилое помещение, если воздушному потоку до ближайшей вытяжки придется преодолевать более двух преград (дверей);
— домашние тренажерные залы, где в равной степени важно и поступление, и своевременный отвод воздуха.
- Некоторые особенности имеются для помещений второго этажа. Объясняется это тем, что теплый воздух всегда устремляется вверх, и на вентиляционные устройства будет выпадать усиленная нагрузка.
— В том случае, если весь второй этаж отделен от первого (от лестничной площадки) сплошной дверью, которая в основном держится в закрытом состоянии, то общие принципы сохраняются. Если на втором этаже нет помещений санитарной зоны, то вытяжку можно организовать, например, из помещения коридора (холла), в который выходят двери жилых комнат.
— В том же случае, когда второй этаж не имеет никакого ограждения от первого, в любом его помещении, вне зависимости от эксплуатационного предназначения, предусматривается и приточный канал, и вытяжной.
Установленные нормы воздухообмена
С размещением приточных каналов определились, и теперь необходимо разобраться с необходимыми объемами поступающего воздуха. А они регламентируются несколькими документами. Для удобства восприятия информации, она в нашей публикации сведена в одну таблицу.
| Тип помещения | Минимальные нормы воздухообмена (количество раз полного замещения по объему в час или м³/час) | |
|---|---|---|
| ПРИТОК | ВЫТЯЖКА | |
| Свод правил СП 55.13330.2011 к СНиП 31-02-2001 «Одноквартирные жилые дома» | ||
| Жилые помещения (помещения с постоянным пребыванием людей) | Не менее однократного обмена в течение часа | — |
| Кухня | — | 60 м³/час |
| Ванная, туалет | — | 25 м³/час |
| Остальные помещения | Не менее 0,2 объема в час | |
| Свод правил СП 60.13330.2012 к СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | ||
| Минимальный расход наружного воздуха на одного человека: жилые помещения (помещения с постоянным пребыванием людей): | ||
| — общая жилая площадь — свыше 20 м² на человека | 30 м³/час, но при этом не менее 0,35 от общего объема воздухообмена квартиры в час | — |
| — общая жилая площадь — до 20 м² на человека | 3 м³/час на каждый 1 м² площади помещения | — |
| Свод правил СП 54.13330.2011 к СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» | ||
| Спальная, детская, гостиная | Однократный обмен объема в течение часа | — |
| Кабинет, библиотека | Не менее 0,5 от объема в час | — |
| Бельевая, кладовка, гардеробная | — | Не менее 0,2 от объема в час |
| Домашний спортзал, биллиардная | 80 м³/час | |
| Кухня с электрической плитой | — | 60 м³/час |
| Помещения с газовым оборудованием | Однократный обмен + 100 м³/час на газовый прибор | |
| Помещение с твёрдотопливным котлом или печью | Однократный обмен + 100 м³/час на нагревательный прибор | |
| Домашняя прачечная, сушилка, гладильня | — | 90 м³/час |
| Душевая, ванная, туалет или совмещенный санузел | — | 25 м³/час |
| Домашняя сауна | — | 10 м³/час на человека (в зависимости от вместительности сауны) |
В таблице встречается термин «помещения с постоянным пребыванием людей» — под ним следует понимать те комнаты, где жильцы проводят постоянно два и более часов, то есть практически все жилые помещения. Исключение может быть сделано лишь для временно необитаемых комнат, но и там требуется создать обмен воздуха как минимум на 0,2 от общего объема в час.
Можно заметить, что нормы в разных документах несколько различаются – расчет может проводиться как по объему, так и по количеству людей. Обычно поступают таким образом – проводят вычисления по обеим параметрам, и принимают в качестве конечного то, что больше по абсолютному значению.
Еще один нюанс. При расчетах параллельно высчитывается и общий объём отводимого воздуха. Затем полученное значение для вытяжки сравнивается с объемом притока, и в качестве конечного результата общей производительности системы вентиляции принимается максимальный показатель. Именно на него и ориентируются в дальнейшем при приобретении тех или иных приточных вентиляционных устройств или при монтаже вытяжных каналов.
Объем вытяжки подсчитать несложно – там в нормативах в основном представлены абсолютные значения. А с вычислением приточной вентиляции поможет расположенный ниже калькулятор. В его алгоритм уже занесены все необходимые показатели в соответствии с действующими нормами и правилами:
Калькулятор расчета необходимых объемов приточной вентиляции
Полученные значения (после их сравнения с показателями вытяжки и, возможно, определённой корректировки в большую сторону) станут ориентиром при выборе и приобретении оборудования для принудительной приточной вентиляции
Приборы для принудительной приточной вентиляции
Для естественной вентиляции (если не считать обычного проветривания открытием форточек или окон) применяются специальные приточные клапаны. Они могут монтироваться на пластиковые окна со стеклопакетами или устанавливаться в проделанные через стены сквозные каналы.

Обычные приточные клапаны естественной вентиляции не всегда способны справиться со своей прямой задачей
Достоинство таких устройств – предельная простота конструкции, невысокая цена, несложна установка, полная автономность от энергообеспечения. Но, как уже упоминалось выше, при определенных условиях, которые весьма часто складываются в теплое время года, приток воздуха через них или существенно снижается, или даже прекращается вовсе.
Чтобы не быть зависимым от подобных явлений, чтобы быть уверенным в эффективности вентиляции в любое время года и в любую погоду, устанавливают приборы принудительной подачи воздуха в помещении. Многие из них внешне весьма схожи с обычными приточными клапанами, но внутри у каждого имеется вентилятор (один или даже несколько), а принудительная перекачка воздуха позволяет применить эффективные фильтры для его очистки, а также, при необходимости – специальные устройства для подогрева.
Безусловно, приборы приточной вентиляции представлены в очень широком разнообразии – по производительности, по степени сложности, по габаритам и по иным параметрам. Так, предлагаются и приточные установки для создания централизованной вентиляции с прокладкой каналов по помещениям. Но мы еще в начале статьи договорились, что рассматриваться будут те приборы, которые не требуют значительных затрат и которые, в принципе, может самостоятельно установить любой владелец загородного дома. Такие приточные вентиляционные установки часто еще называют электрическими проветривателями, аэрогиверами и бризерами. Они тоже могут различаться степенью насыщенности функциями, внешним оформлением и, соответственно, ценой.
Цены на вентиляцию
Существует условная классификация в названиях приборов подобного предназначения.
- Проветриватели – пот таким термином принято понимать компактные приточные установки, в конструкции которых не предусмотрено функций автоматического климат-контроля, то есть они работают только в предустановленном пользователем режиме.
- Аэрогивер – по сути, тот же проветриватель, но уже снабженный системой автоматического поддержания заданной температуры подаваемого воздуха.
- Под названием «бризер» имеют в виду компактную приточную установку, автоматика которой чутко реагирует на изменение внешних условий и самостоятельно вносит изменения в режим работы прибора. Бризеры в обязательном порядке оснащаются многоступенчатой системой фильтрации и очистки воздуха, при этом показатели фильтрации достигают класса Н11, то есть создаётся надежный барьер против микроскопической пыли, аллергенов, спор грибов и плесени, вирусов и бактерий. Бризеры обычно имеют цифровые панели индикации, а работают – практически бесшумно. Это – самые дорогие приборы в линейке компактных приточных установок.
Устройство типичного, не самого сложного комнатного проветривается можно рассмотреть на примере широко применяемой в частном строительстве и в квартирах модели «Eco-Fresh 05». По степени автоматизации его, в принципе, можно отнести к разряду аэрогиверов.
| Иллюстрация | Краткая информация об устройстве и работе приточной системы |
|---|---|
![]() |
Это – компактная система приточной вентиляции, разработки и производства болгарской компании «MMotors JSC», специализирующейся именно в этой сфере. |
![]() |
Комплектность поставки – сама установка, пульт дистанционного управления к ней, дополнительный комплект сменных фильтров, руководство по эксплуатации, заводская упаковка. По желанию потребителя, за дополнительную плату, в комплект может входить и настенный блок управления прибором. |
![]() |
В общем конструктивном плане установка представляет собой два блока (наружный и внутренний), соединённые воздуховодом. Воздуховод заключен в термоизоляционную оболочку из фольгированного утеплительного материала. Для монтажа такого воздуховода в стене необходимо проделать сквозной канал диаметром не менее 160 мм. |
![]() |
Гофрированная труба воздуховода позволяет изменять его общую длину. То есть прибор может устанавливаться на стены различной толщины без какой бы то ни было доработки. Возможно и некоторое искривление «траектории» |
![]() |
Перейдем к внутреннему устройству, и для начала – внешний блок. Он забран декоративной пластиковой решеткой, по типу неподвижных жалюзи, устроенной таким образом, что даже при сильном дожде в воздуховод не сможет проникнуть вода. |
![]() |
Решетку можно поддеть сбоку и снять, чтобы добраться до отсека фильтров. |
![]() |
Прежде всего, под решеткой расположена жесткая полимерная сетка с достаточно большими ячейками, которые тем не менее надежно защитят дальнейшие фильтры от попадания крупного мусора и насекомых. |
![]() |
За сеткой установлен комбинированный фильтр – его несложно снять для прочистки или замены на новый. |
![]() |
Фильтр – двуслойный. Внешняя его поверхность (черная) – это сорбционный фильтр на основе активированного угля, способный нейтрализовать содержащиеся в воздухе вредные соединения, газы выхлопа автомобилей или промышленных выбросов, устранять запахи, в определенной мере – справляться с некоторыми типами болезнетворных микроорганизмов. |
![]() |
С обратной стороны расположен слой их нетканого пористого синтетического материала, который эффективно отфильтровывает микроскопические пылинки. В результате совместной «работы» обеих фильтров воздушный поток проходит весьма неплохую очистку. Общая эффективность фильтрации по принятой классификации оценивается классом F5: для полноценного бризёра – маловато, но для компактной приточной установки – вполне достойный результат. |
![]() |
Если взглянуть на внешний блок со стороны снятого воздуховода, то там виден обратный клапан – «бабочка» с двумя подпружиненными створками. Усилие пружин рассчитано таким образом, что створки открываются только под давлением принудительного воздушного потока. |
![]() |
Если приточный вентилятор выключен, то створки закрываются, что предотвращает потери тепла при неработающей вентиляции. |
![]() |
Теперь рассмотрим внутренний блок. На иллюстрации — его декоративная решетка, рассчитанная на круговое распространение поступающего воздуха. Решетка неброская на вид, но вполне «симпатичная» – во всяком случае, она не испортит никакого интерьера. Под решеткой хорошо заметна защитная сетка, и по строению, и по функциям аналогичная той, что расположена во внешнем блоке прибора. |
![]() |
Если снять декоративную внутреннюю комнатную решетку, то откроется сам вентилятор с блоком коммутации, электронного управления и индикации. Надо сказать, схема не отличается высоко сложностью. Здесь же расположен датчик влажности и приёмник сигналов дистанционного управления. Вентилятор обычный, но, как говорят многочисленные отзывы потребителей – довольно шумный: уровень аэродинамического шума при работе на максимальной скорости может превышать 50 дБ. Это в пределах санитарной нормы для дневных часов, но дискомфорт все же может ощущаться. И никак такой уровень шума не подойдет для спальных или детских комнат. То есть или прибор должен работать не на «полную катушку» (а так оно чаще всего и случается, так как максимальная производительность в жилых комнатах стандартного размера обычно остается невостребованной), или при выборе проветривателя именно для таких помещений придется приобретать более совершенную, малошумную технику – такие модели есть в продаже, но стоить могут значительно дороже. Кроме того, по имеющимся данным, производитель внес некоторые модернизационные изменения в конструкцию и данной модели, что позволило снизить уровень шума до вполне приемлемых величин – порядка 40 дБ. А на первой скорости, в «ночном режиме работы», уровень шума при правильном монтаже проветривателя держится в пределах 30 дБ, что делает прибор практически бесшумным. |
![]() |
На общем фоне выделяется модуль и «иголки» ионизатора воздуха. При включении соответствующего режима работы прибор насыщает воздух отрицательно заряженными ионами, благотворно действующими на атмосферу в помещении, облегчающими дыхание, способными успешно бороться с рядом патогенных микроорганизмов. |
![]() |
С обратной стороны внутреннего блока, если отсоединить воздуховод, виден электрический нагреватель воздуха. В данном случае это обычный «сухой» ТЭН со спирально изогнутой трубкой. Нагреватель включен в схему через термостат, рассчитанный на максимальный нагрев воздуха до +23 ºС. При температуре воздуха 17 ºС и выше термостат и вовсе не включит нагреватель. При низких температурах, ниже -12 ºС, мощности ТЭНа будет недостаточно, и для требуемого прогрева воздушного потока потребуется максимально снижать производительность прибора (уменьшать количество оборотов вентилятора). К слову, ТЭН достаточно «прожорливый» – если потребление вентилятора даже на максимальных оборотах не превышает 45 Вт/час, то для нагревателя при полной нагрузке потребуется все 430 Вт/час. Электрическая схема прибора, кроме того, включает термореле, которое не допустит перегрева при нештатной ситуации – отключит питание при достижении предельного уровня температуры. |
![]() |
Управление удобно осуществлять с дистанционного пульта. На его панели расположены кнопки переключения всех доступных режимов работы. Первый блок кнопок (на иллюстрации выделены красным овалом) – это запуск и остановка проветривателя. О том, что прибор включен, будет сигнализировать горящий зеленый индикатор-светодиод в верхней части декоративной решетки. В центральной части пульт расположен блок кнопок (синий овал) для ступенчатого переключения скорости вращения вентилятора, а значит – и общей производительности проветривателя. Предусмотрено пять ступеней переключения. |
![]() |
Справа внизу – кнопки включения подогревателя (желтый овал). О включенном ТЭНе будет говорить промигивающий сигнал красного светодиода. |
![]() |
Слева внизу – кнопки управления ионизатором воздуха (зеленый овал). При включенном режиме ионизации загорается голубой индикатор. |
![]() |
Наконец, проветриватель имеет встроенный датчик влажности, который может автоматически запустить прибор на полную мощность, если значение этого параметра превысит максимально допустимый порог в 75%. При нормализации влажности работа вентилятора вернется в предустановленный пользователем режим. Функция контроля влажности управляется специальным набором кнопок пульта (голубой овал), а на самом приборе о включении данной опции сигнализирует оранжевый индикатор. |
![]() |
Примерно так будет выглядеть проветриватель при всех включенных опциях прибора. |
![]() |
Такая приточная установка обладает весьма впечатляющей производительностью – на максимальных оборотах вентилятора объем перекачиваемого воздуха оценивается в 100÷120 м³/час, что обычно с лихвой остаточно даже для весьма больших жилых помещений. Масса прибора – всего 3,1 кг. Степень защищенности корпуса — IP 34. Стоимость такой приточной установки – в районе 19-20 тысяч рублей. |
![]() |
Прибор рекомендуется устанавливать поблизости от открывающейся створки окна – в инструкции по эксплуатации есть и руководство по монтажу проветривателя. Впрочем, такая установка у окна, скорее, имеет определяющее значение для жильцов квартир в многоэтажках, с точки зрения возможности замены фильтров без использования альпинистского снаряжения. В частном же доме подобных проблем обычно не возникает, и место установки может быть выбрано произвольно. |
Теперь, для большей полноты информации – краткий обзор предлагаемых впродаже компактных вентиляционных приточных установок:
| Название модели | Иллюстрация | Краткое описание особенностей модели | Примерный уровень цен |
|---|---|---|---|
| «AEROPAC SN» | ![]() |
Настенный компактный проветриватель от германского производителя, с корпусным исполнением внутреннего блока. Трехступенчатая система фильтрации поступающего воздуха, в том числе – угольный сорбентный фильтр. В регионах со здоровой экологией может меняться на обычный фильтр класса F3. Высокая производительность – на максимальной серости вращения вентилятора обеспечивает приток воздуха в объеме 140 м³/час. Семь ступеней регулировки. При режимах до 60 м³/час (включительно) прибор работает практически бесшумно – уровень шума всего 22 дБ. Удобная панель управления с индикацией на корпусе прибора. Таймер отключения. Возможность переключения работы в пассивный режим, то есть без включения вентилятора. Предпочтительная установка – около радиаторов отопления, так как прибор не оснащен системой подогрева поступающего воздуха. Потребляемая мощность – до 30 Вт/час. Габариты — 270×467×132 мм. |
19 000 руб. |
| «ТИОН О2» | ![]() |
Прибор отечественного производства, выпускается в различный модификациях, и в комплектации «STANDART» вполне может считаться полноценным бризером. Интеллектуальная система климат контроля с возможностью предустановки температуры нагрева поступающего воздуха. Четыре ступени мощности вентилятора обеспечивают производительность бризера в диапазоне от 40 до 120 м³/час, с уровнем аэродинамического шума от 30 до 52 дБ. Трехступенчатая система фильтрации, в том числе сорбционный фильтр соответствующая классу Н11. При желании можно установить фильтрующий модуль AK-XXL, который даже в самых неблагоприятных условиях обеспечит поступление чистого воздуха, безопасного для людей со склонностью к аллергическим реакциям. Удобное цифровое табло индикации и управления, дистанционный пульт. Индикация ресурса фильтров. Потребляемая мощность – от 18 до 1450 Вт. в зависимости от режима работы. Габариты 511×451×163 мм |
В комплектации «STANDART» — 29 000 руб. |
| «LUFBERG IFRESH» | ![]() |
Компактный аэрогивер с весьма неплохой функциональностью, производства Швейцарии. Три ступенчатых режима работы вентилятора обеспечивают приток воздуха в диапазоне от 40 до 120 м³/час. Встроенный нагреватель с двумя режимами мощности и с функцией климат-контроля. Нагреватель – керамического типа, что сказывается на экономичности в плане потреблении электроэнергии (на полной мощности не превышает 840 Вт/час). Прибор относят к наиболее бесшумным – при работе на минимальных оборотах уровень шума не превышает 22 дБ. Двухступенчатая фильтрация, соответствующая классу F7 + угольный сорбентный фильтр, что для полноценного бризера все же недостаточно. Ручное управление заслонкой. Удобная система индикации, управление – с дистанционного пульта. Габариты вентиляционной установки – 443×594×160 мм |
30 000 руб. |
| «СЕЛЕНГА ЕС ФКО» | ![]() |
Бризер отечественного производства с отличными эксплуатационными показателями. Плавная регулировка объема подаваемого воздуха в диапазоне от 20 до 160 м³/час. Центробежный ЕС-вентилятор с крайне низким уровнем шума при работе – даже на максимальной скорости шумность не превышает 37 дБ. Современный экономичный полупроводниковый керамический нагреватель повышенной пожаробезопасности, система климат-контроля с возможностью предустановки необходимой температуры нагрева воздуха. Пятиступенчатая система фильтрации, включающая в том числе каталитический фильтр и блок ультрафиолетового облучения на базе светодиодов с повышенным ресурсом эксплуатации (6 лет непрерывной работы). Все это дает очистку воздуха буквально на молекулярном и микробиологическом уровне. Стильный корпус с удобной и понятной панелью индикации и управления, но, правда, не предусмотрен дистанционный пульт. Габариты такого бризера — 380×514×106 мм. |
45 000 руб. |
| «V-STAT FKO» | Приточная установка российского производства с внешним размещением основного блока, что особо удобно для частных домов. Выраженным достоинством можно считать и то, что такой прибор способен обеспечивать притоком свежего воздуха сразу два смежных помещения. Диапазон производительности – от 45 до 230 м³/час с трёхступенчатой регулировкой. Наружное размещение сводит практически до нуля шумовой эффект, но и уровень издаваемого при работе шума на максимальной скорости вращения вентилятора не превышает 43 дБ. Керамический нагреватель, климат контроль. Таймер с возможностью недельного программирования режимов работы. Встроенный воздушный клапан, оснащенный сервоприводом. Трехступенчатая система фильтрации класса F9 + сорбционный и каталитический фильтр. Потребляемая мощность при полной нагрузке: вентилятора – 83 Вт, нагревателя — 3000 Вт. Удобный цифровая настенная панель управления, дистанционный пульт. Уникальная система установки прибора, позволяющая выполнить ее самостоятельно. Габариты наружного блока – 849×405×209 мм, масса – 19 кг. |
83 000 руб. |
Установка подобных проветривателей – не особо сложна и обычно подробно изложена в инструкции по эксплуатации приборов. Правда, процесс монтажа всегда включает одну непростую операцию – это проделывание в стене сквозного проема с диаметром, обеспечивающим прохождение трубы-воздуховода (у каждого из бризеров могут быть свои параметры). Хозяевам частного дома в этом вопросе, безусловно, проще – у них во многих случаях имеется возможность тем или иным образом самостоятельно проделать такой сквозной канал, не прибегая к использованию специальных инструментов и без вызова мастеров. Жильцам квартир обычно приходится вызывать специалистов для этих целей.

Специальная установка с алмазной коронкой, способная прорезать ровные цилиндрические каналы нужного диаметра даже в бетонных стенах
Впрочем, если посмотреть на прайсы компаний, предлагающих подобное вентиляционное оборудование, то можно убедиться, что цены на профессиональный монтаж приточных клапанов и проветриваетей – не столь и пугающие, и во всяком случае — никак не сопоставимы со стоимостью самого оборудования. Так что это вполне можно себе позволить, если хочется обойтись без трудоемких операций и без грязи и пыли в помещениях.
Видео: пример монтажа компактной приточной вентиляционной установки – аэрогивера «iFresh»
Способы оптимизации приточной вентиляции
Очевидный недостаток рассмотренных компактных установок приточной вентиляции – это или нагнетание холодного воздуха зимой, или немалые затраты на его предварительный прогрев. В определенной степени снизить это негативное обстоятельство помогают некоторые усовершенствования системы.
Использование принципа рекуперации воздуха
Если отбирать тепло у воздуха, отводимого зимой из помещений, то его можно применять для предварительного нагрева поступающего свежего потока. Именно такой принцип рекуперации применяется в комплексных приточно-вытяжных системах вентиляции – два потока встречаются в одном теплообменнике.
С некоторым упрощением подобную схему теплообмена применяют и в проветривателях, оснащенных специальным блоком для аккумуляции тепла. Правда, при этом такие установки уже нельзя назвать только приточными, так как они способны работать реверсивном режиме – то на приток, то на вытяжку.
Рассмотрим на примере децентрализованного проветривателя-рекуператора «Blauberg Vento Expert A50-1 Pro» германского производства. Одновременно будет продемонстрирован порядок монтажа – а подобная схема установки принципиально не меняется и на других типах проветривателей, лишь несколько варьируясь в нюансах конкретной модели.
| Иллюстрация | Краткие пояснения по устройству, принципу работы и монтажу прибора |
|---|---|
![]() |
Внешний вид прибора – он состоит из очень компактного внутреннего блока, наружного декоративно-защитного колпака, связанных между собой трубой-воздуховодом. |
![]() |
А это – комплектность поставки. Хорошо показаны внешний блок, наружный колпак, воздуховод с картриджем, пульт дистанционного управления и поролоновый вкладыш для снижения уровня внешнего шума. |
![]() |
Внутри воздуховода, со стороны помещения, располагается цилиндрический картридж, имеющий два обтюрационных пояска, обеспечивающих герметизацию его установки по окружности. |
![]() |
Картридж с обоих торцов закрыть круглыми пористыми фильтрами механической очистки воздуха. Фильтры легко снимаются для прочистки или замены. |
![]() |
Снятие фильтра с противоположной стороны картриджа. |
![]() |
При снятых фильтрах открывается внутреннее устройство картриджа. С одной, обращенной к улице стороны в нем размещен канальный вентилятор, обеспечивающий принудительное перемещение воздуха. Вентилятор реверсивный, то есть может работать в обоих направлениях при переключении фаз питания. С внутренним блоком вентилятор коммутируется с помощью клеммной колодки (она хорошо видна на иллюстрации выше). |
![]() |
Весь остальной объем картриджа занимает керамический теплообменник, обеспечивающий рекуперацию (в данном случае правильнее будет сказать регенерацию) тепла и влажности. Теплообменник имеет выраженную сотовую трубчатую структуру для максимальной полезной площади теплообмена. |
![]() |
Тыльная сторона внутреннего блока. Хорошо видны жалюзи, закрывающие канал поступления воздуха при неработающей установке. Жалюзи оснащены специальным приводом и действуют в автоматическом режиме. |
![]() |
На боковой стороне внутреннего блока, справа внизу, расположена кнопочная панель управления и индикации режимов работы. Внутри блока размещена электронная схема с коммутационными клеммами. |
![]() |
Вот так, неброско и не нарушая никакого интерьерного стиля, будет выглядеть внутренний блок после установки в помещении. |
![]() |
Снаружи канал поступления воздуха закрывается металлическим декоративным колпаком со съемной крышкой. |
![]() |
Так будет выглядеть проветриватель с улицы после полной установки. |
![]() |
Перейдем к процессу установки. Для этого необходимо в выбранном месте проделать в стене сквозной канал диаметром 155÷160 мм (под трубу воздуховода с наружным диаметром 150 мм). |
![]() |
Если установка проветривателя производится в период проведения ремонта и отделки помещения, то целесообразно сразу предусмотреть скрытую подводку электропитания к нему. Мощность прибора невысока, так что будет вполне достаточно кабеля с сечением жил 1 мм. |
![]() |
Входящая в комплект пластиковая труба воздуховода отрезается в нужный размер по длине, с таким расчетом, чтобы внутри она была заподлицо со стеной (или выступала не более чем на 3 мм), а снаружи – выступала на 3 ÷ 5 мм. |
![]() |
Труба-воздуховод вставляется в проделанный канал. |
![]() |
Снаружи, на фасаде, на выступающую от поверхности стены часть воздуховода надевается отверстием корпус декоративно-защитного колпака. |
![]() |
Его имеет смысл выровнять по строительному уровню, после чего – закрепить дюбелями к стене через имеющиеся отверстия. |
![]() |
Далее, работа продолжается внутри помещения. Для того чтобы облегчить ровную, без перекосов, установку внутреннего блока, в комплекте поставки предусмотрен специальный картонный шаблон. Его прикладывают точно к воздуховодному каналу (вот где может пригодиться небольшое выступание трубы от стены)… |
![]() |
…точно позиционируют с помощью строительного уровня, при необходимости – временно фиксируют шаблон на стене с помощью отрезков малярного скотча… |
![]() |
…а затем через имеющие отверстия намечают центры под сверление отверстий для крепежных дюбелей. После этого шаблон можно снять, и по намеченным центрам перфоратором высверлить отверстия под дюбель-пробки. Прибор – не тяжёлый, и для крепления достаточно дюбелей под пробки Ø 6мм (они, кстати, входят в комплект прибора). |
![]() |
Далее, перед навешиванием внутреннего блока, необходимо заполнить оставшееся пространство между воздуховодом и материалом стены монтажной пеной. Выступившие излишки пены после полного застывания обрезаются острым ножом заподлицо со стеной. |
![]() |
Далее, с внутреннего блока снимается верхняя лицевая панель – для этого нажимаются два фиксатора-защелки, расположенных по бокам прибора. |
![]() |
После этого необходимо выкрутить два самореза и снять прозрачную крышку коммутационного отсека. |
![]() |
Следующим шагом прибор необходимо закрепить на стене. Вначале в отверстие на тыльной стороне корпуса заводится проложенный кабель питания (возможна и открытая нижняя подводка – там для этих целей стоит соответствующая заглушка). Затем блок «надевается» на едва выступающую трубу воздуховода, отверстия на корпусе совмещаются с уже забитыми дюбель-пробками, и прибор окончательно фиксируется на поверхности стены саморезами. |
![]() |
Проводится коммутация кабеля питания. Обратите внимание – на клеммной колодке обозначено правильное положение нулевого (N) и фазного (L) проводов (показано желтой стрелкой). Для модуля управления проветривателем правильная «распиновка» контактов имеет значение. |
![]() |
Зачищенные концы проводов заводятся в соответствующие клеммы м затягиваются в них винтами. Для надежности соединения подключенный кабель после коммутации прижимается специальной фиксирующей планкой (на иллюстрации выше она показана синей стрелкой). После выполнения всех этих действий устанавливается на место и фиксируется саморезами прозрачная крышка отсека. |
![]() |
Затем в канал воздуховода осторожно вставляется картридж. Он заходит очень плотно благодаря обтюрационным кольцам. Сверху на картридже имеется метка – ее необходимо совместить с соответствующей риской на корпусе, тогда картридж идеально встанет в пазы. |
![]() |
Контактная колодка картриджа подключается к своей ответной части, расположенной справа в корпусе внутреннего блока. |
![]() |
Монтаж внутреннего блока практически завершен. Осталось лишь установить декоративную крышку – она защёлкивается на фиксаторы с соответствующим звуком. |
![]() |
Теперь необходимо завершить работы снаружи. А именно – установить в воздуховод шумопоглощающую вставку. В комплект поставки входит небольшой поролоновый мат, с рельефной поверхностью с одной стороны и с приклеенной бумажной подложкой – с противоположной. |
![]() |
Этот мат вначале просто сворачивается в трубку, бумагой наружу… |
![]() |
…и заводится с внешней стороны в воздуховод до упора в картридж. В этом положении необходимо наметить те излишки по длине и ширине, которые предстоит обрезать, чтобы получающийся вкладыш полноценно встал на место – плотно прилегая изнутри по окружности к поверхности трубы и не выступая наружу. |
![]() |
После этого производится прирезка поролонового мата в намеченный размер… |
![]() |
…с его последующей окончательной установкой в воздуховод. Такой пористый вкладыш очень эффективно поглощает внешние шумы с улицы, не давая им распространяться внутрь помещений при открытых жалюзи проветривателя. |
![]() |
Завершает процесс монтажа установка верхней крышки наружного декоративно-защитного колпака. Она просто одевается на пазы корпуса, сдвигаясь сверху вниз. |
![]() |
При необходимости, проводится еще точная настройка работы прибора «по умолчанию». Для этого внутри корпуса внутреннего блока имеется колодка двухпозиционных переключателей, а рядом с ней – шильдик–«шпаргалка» с расшифровкой того или иного положения каждого из них. Подробнее о настройке изложено в инструкции по эксплуатации проветривателя. |
![]() |
Управление работой прибора может осуществляться кнопками на корпусе или с дистанционного пульта. Предусмотрено несколько режимов работы (не считая изменения скорости вращения вентилятора): — обычная работа на приток воздуха в помещение; — работа на вытяжку; — в холодное время года используется реверсивный режим. Он заключается в следующем: При запуске прибор начинает работать на вытяжку в течение 70 секунд. При этом вытягиваемый из помещения воздух отдает свое тепло и отчасти – избыточную влажность теплообменнику в картридже. По прошествии этого времени направление вращения вентилятора меняется на противоположное, то есть он обеспечивает приток воздуха, который получает нагрев от аккумулированного в картридже тепла. И такая смена направления работы происходит каждые 70 секунд. Подобный принцип позволяет полезно утилизировать более 90% тепла, сводя к минимуму теплопотери помещения и не требуя при этом дополнительного источника энергии. |
![]() |
Уход за прибором в период его эксплуатации – несложен. Он сводится лишь к регулярной очистке фильтров, установленных с обеих сторон картриджа. Для этого прибор полностью обесточивают, затем снимают верхнюю крышку. Контактная колодка картриджа отключается от ответной части. |
![]() |
Далее, картридж аккуратно вытягивается наружу. Для удобства этой операции предусмотрена специальная металлическая ручка-скоба. |
![]() |
С вынутого картриджа снимаются фильтры. Обычно их достаточно хорошо выбить от скопившейся пыли, при необходимости – промыть чистой тёплой водой и хорошенько просушить. Далее, фильтры ставятся на место, и производится обратная сборка прибора, в том же порядке, как уже было показано выше. После включения питания он вновь готов к дальнейшей эксплуатации. |
Как видите, схема работы достаточно проста, но ее главный недостаток в том, что приток воздуха перемежается с вытяжкой, и для полноценной постоянной вентиляции этого может быть и недостаточно. Поэтому подобные проветриватели обычно применяют в паре, оснащенной общим модулем управления – он обеспечивает работу обеих приборов в противофазе: пока один обеспечивает приток подогретого в регенераторе воздуха, второй работает на вытяжку и одновременно – на аккумуляцию тепла. Через определенное время (как правило в современных моделях оно может автоматически варьироваться в зависимости от разницы температур на улице и в помещении – за этим следят температурные датчики) работа приборов одновременно перенаправляется на противоположное направление – и так далее. Таким образом, в помещении в любой момент времени обеспечивается приток свежего и одновременно – подогретого воздуха. Многие производители практикуют выпуск и продажу именно таких комплектов, с двумя равноценными установками, работающими одновременно в противоход.
Стоимость таких комплектов – достаточно высока и не всем доступна. Но, как известно, наши мужчины – самые умелые и изобретательные в мире. Предлагаем посмотреть на пример самостоятельного изготовления подобной пары проветривателей с рекуперацией (регенерацией) тепла.
| Иллюстрация | Краткие комментарии по устройству и работе самодельной вентиляционной системы с рекуперацией |
|---|---|
![]() |
Установка состоит из двух совершенно одинаковых по конструкции блоков. Для изготовления корпусов каждого из них использованы обычные канализационные пластиковые трубы диаметром 110 мм. Длина – в соответствии с толщиной стен здания. |
![]() |
Со стороны помещения в раструб корпуса вставлена штатная заглушка. Предприняты меры для герметизации этого соединения – выполнена необходимая подмотка. |
![]() |
Внутри заглушки установлены два вентилятора, обычных, от блока питания компьютера. Вентиляторы размещены «спина к спине», то есть работают в противоположных направлениях. В данном случае мастер зафиксировал вентиляторы с помощью силиконового термоклея. |
![]() |
На иллюстрации показан второй вентилятор, «выглядывающий» в прорезанном окне торцевой части заглушки. Использование таких парных вентиляторов мастер мотивирует их доступностью. При желании, конечно, можно подыскать и реверсивную модель, ограничившись в таком случае установкой одного вентилятора. Правда, это может уже обойтись существенно дороже. |
![]() |
Уберем заглушку в сторону, и заглянем в саму трубу-воздуховод. |
![]() |
Внутри трубы размещен теплообменник. В данном варианте проветривателя он представляет собой множество стеклянных трубочек, вырезанных по одной длине, которые плотно заполняют все внутреннее пространство блока. Именно стеклу «поручено» отбирать тело у воздуха, выводимого наружу, и передавать его при работе прибора на приток. |
![]() |
Кстати, по словам мастера, поиск необходимого (весьма немалого) количества стеклянных трубок стал одной из основных проблем при создании этого проветривателя. |
![]() |
Поэтому при создании очередной пары приборов решено было отказаться от трубок в пользу стеклянных шариков. |
![]() |
Многочисленные каналы, остающиеся между шариками при их плотной засыпке в корпус, способствуют максимальной передаче тепла. Для заполнения двух одинаковых блоков потребовалось около шести килограмм таких шариков. Кроме того, пришлось установить сетки для создания границ заполняемого шариками объема, что несколько усложнило конструкцию воздуховода. Сразу бросается в глаза отсутствие воздушных фильтров, а это вполне может привести к быстрому зарастанию теплообменника пылью. Но возможностей установки круглых фильтров с обеих сторон теплообменника или с торцевых сторон трубы – немало, и дело лишь за реализацией – для грамотного мастера это всего пару часов работы. |
![]() |
Теперь – о блоке управления. Для корпуса использована металлическая коробка от телефонного коммутатора-распределителя. Внешние органы управления: — тумблер включения; — рукоятка переключателя режимов работы (предусмотрено три режима – только на приток, только на вытяжку и реверсивный, нацеленный на рекуперацию воздуха); — маховик изменения скорости вращения вентиляторов. |
![]() |
А это – внутреннее устройство блока управления. Для мастеров, хотя бы немного разбирающихся в электронике, схема должна быть проста и понятна. 1 – трансформатор от обычного зарядного устройства с выходом на 12-15 вольт. 2 – диодный мост-выпрямитель. 3 – интегральный стабилизатор напряжения на 12 вольт, обеспечивающий общее стабилизированное питание схемы. 4 – еще один стабилизатор напряжения, который буде выдавать питание на вентиляторы в диапазоне от 6 до 10 вольт. 5 – переключатель режимов работы. 6 – переменный резистор, для управления напряжением питания вентиляторов. 7 – микросхема-таймер. 8 – подстроечный резистор, позволяющий корректировать время срабатывания таймера. 9 – микросхема-коммутатор с двумя транзисторами на выходе – для переключения питания между парами вентиляторов. |
![]() |
Эта же схема – в принципиальном графическом изображении. |
![]() |
Как это работает? Для демонстрации на столе выложены и подключены к выходным клеммам пары вентиляторов, которые будут устанавливаться в вентиляционные блоки. |
![]() |
Питание включено, установлен режим рекуперации, и заработали два вентилятора, работающие в противоход – на приток и на вытяжку. |
![]() |
Прошло установленное время (в данном случае это 70 секунд), и произошло автоматическое переключение – работающие ранее вентиляторы остановились, и в работы вошла вторая пара, работающая в противофазе. Такое переключение будет происходить постоянно, пока будет задействован режим рекуперации воздуха. |
![]() |
Блоки останавливаются в проделанные в стене сквозные каналы. В данном случае мастер заранее предусмотрел скрытую под отделкой проводку. |
![]() |
В помещении каналы закрыты вот такими вентиляционными решётками, которые приобретены в хозяйственном магазине. |
![]() |
Решетки оснащены задвижкой, которая может полностью перекрыть путь поступления воздуха. |
![]() |
Вентиляционные блоки размещены с двух сторон окна и с установленными решетками отлично вписываются в интерьер комнаты. Вот так выглядит один из блоков, стоящий справа от окна. |
![]() |
А это – его «сотоварищ-антагонист» слева от окна. |
![]() |
На улице каналы прикрыты вот такими защитно-декоративными колпаками. |
![]() |
Ну и, наконец, немало мастер потрудился и над внешностью блока управления. Установлены красивые ручки, светодиодные индикаторы, а венчает «творение» еще и лампа, повышающая комфортность излюбленного места отдыха хозяина. |
Несмотря на обилие скептических или даже выраженно негативных комментариев, идея заслуживает внимания, и некоторые домашние мастера уже реализовали ее, опробовали на практике и остались весьма довольны результатами. Кроме того, очевиден весьма внушительный модернизационный задел – есть где развернуться и в плане использования более мощных вентиляторов, и в применении качественных фильтров, и в экспериментах с материалами теплообменника.
Использование энергии земли – грунтовые теплообменники для приточной вентиляции
Как известно, ели углубиться значительно ниже уровня промерзания грунта в данной местности, то его температура практически достаточно стабильна на протяжении всего года и удерживается на уровне примерно в +10 градусов с незначительными сезонными колебаниями – этому способствует постоянно поступающая снизу геотермальная энергия. Почему бы это обстоятельно не задействовать для хотя бы предварительного прогрева воздуха, подаваемого в помещения через установки приточной вентиляции?

Сезонные колебания температуры грунта ниже уровня его промерзания – невелики, и это обстоятельство в последнее время широко используют в полезных целях
Для этого служат грунтовые теплообменники, через которые воздух проходит до попадания в приточную вентиляционную установку. Информация о них будет дана лишь обзорно, так как такие системы требуют тщательных расчетов, весьма масштабных работ по созданию и, безусловно, заслуживают отдельной публикации, которая обязательно появится на страницах нашего портала.

Принцип действия грунтового теплообменника для приточной вентиляции
Принцип работы грунтового теплообменника заключается в том, что воздух, проходя по нему в зимнее время, получает «положительный температурный заряд» то есть нагревается до определенного уровня и потому требует уже куда меньшего количества энергии для окончательного нагрева до комфортной температуры. Летом картина обратная – в знойный день горячий воздушный поток охлаждается до приемлемого уровня, и это дает немалую экономию на кондиционировании помещений.
Итак, для создания грунтового теплообменника (встречаются названия «грунтовый коллектор» или «геотермальная вентиляция») применяются схемы с гравийной засыпкой и с прокладкой контура труб.
- На схеме ниже представлен принцип устройства гравийного теплообменника:
1 – заборный патрубок вентиляции с зонтом для защиты от осадков.
2 – слой гравийной засыпки в выкопанном котловане. Засыпка должна располагаться на глубине нижу ровня промерзания грунта, а ее примерные размеры – показаны на иллюстрации.
3 – обязательный слой термоизоляции, в качестве которой обычно применяются плиты эксрудированного пенополистирола.
4 – патрубок забора воздуха из гравийного теплообменника.
5 – канал поступления воздуха из теплообменника в систему приточной вентиляции.
6 – патрубок прямого притока воздуха в вентиляцию, минуя теплообменник.
7 – система клапанов, переключающих подачу воздуха с одного из двух направлений.
8 – рекуператор, осуществляющий догрев поступающего воздуха.
К достоинствам такого грунтового теплообменника можно отнести компактность, относительную простоту и невысокую стоимость создания, способность оптимизировать, кроме температуры, еще и влажность воздуха.
Но и недостатков – немало. Так, на охлаждение воздуха летом такая схема работает неэффективно. А в холодное время года подобный теплообменник нельзя использовать постоянно – требуются весьма значительные паузы, продолжительность в несколько часов. За счёт чрезмерно высокой теплоемкости гравия, он способен быстро выстудиться потоком холодного воздуха, и температура поступающего в помещения потока практически не будет отличаться от уличной. Таким образом, потребуется немало времени на прогрев засыпки геотермальным теплом. Для переключения режимов работы вентиляции предусматриваются клапаны, которые меняют направление притока то через теплообменник, то напрямую.
- Более широко используются теплообменники трубного типа. По сути – это проложенный в грунте контур труб, по который производится прокачка воздуха до поступления в систему вентиляции.
Существует несколько схем прокладки таких контуров:
— Самая простая – это линейное расположение трубы. Но за этой простотой кроется необходимость весьма протяженного участка, измеряемого десятками метров, что редко бывает осуществимо на практике.
— В условиях недостаточности территории трубный контур располагают по ломаной линии, чтобы в итоге выйти на расчетную длину. Иногда даже применяют прокладку труб по периметру дома, как показано на иллюстрации.

Грунтовый трубный теплообменник расположился по периметру здания
Это, кстати, не особо хорошо, так как использование прямоугольных поворотов создает ненужное сопротивление воздушным потокам – рекомендуется устраивать изменение направления под острыми углами в 35 ÷ 45 градусов.
— Наконец, самой совершенной может считаться многоканальная схема, обеспечивающая максимальную эффективность системы при минимальном использовании площади участка.

Самую высокую эффективность показывают многоканальные грунтовые теплообменники
Всем трубным теплообменникам присущи общие недостатки, главный из которых – это образование и накопление конденсата. Для борьбы с этим явлением устраиваются специальные спускные клапаны в колодцах, а трубы в обязательном порядке должны иметь уклон в сторону такого колодца.
Браться самостоятельно за создание грунтового теплообменника, не имея на руках результатов обязательных расчетов и не обладая соответствующим опытом – попахивает авантюрой. Работы предстоят весьма масштабные и дорогостоящие, ждать быстрой окупаемости проекта не приходится. При неквалифицированном создании такой системы, в лучшем случае – это будут деньги, почти буквально – на ветер. А в худшем случае, помимо потерянных средств, можно получить фатальное переохлаждение грунта на участке, гибель всей его экосистемы, «мёртвое пятно», на котором еще долго не будут приживаться никакие растения. Затея, безусловно, хорошая, но требующая квалифицированного подхода.
Естественная вентиляция – просто, но не без недостатков!
























































































