Kundestøtte

Ofte stilte spørsmål

Her er de ofte stilte spørsmålene om basseng, nanobobler og klorfri vannbehandling — slik kjøpere faktisk stiller dem til NanoSWIM før de bestemmer seg. Hva nanobobler er, om et basseng virkelig kan drives uten klor, hva en installasjon innebærer, hva anlegget koster i drift, og hva det norske regelverket krever av et offentlig badeanlegg. Svarene er korte, og de sier også fra når dette er feil teknologi for deg.

Skrevet av dem som installerer anleggene. Finner du ikke spørsmålet ditt, still det — tekniske spørsmål får tekniske svar.

Opptil 90 % Mindre kjemikaliebruk Målt mot konvensjonell klordosering på sammenlignbare basseng. Se referansene våre.
99,9 % Patogenreduksjon Oksidativ desinfeksjon i behandlingskretsen.
30 Spørsmål besvart Sortert i den rekkefølgen en kjøpsbeslutning faktisk går.

Spørsmålene under følger den rekkefølgen et kjøp som regel går i — fra fysikken, via de praktiske spørsmålene om installasjon og driftskostnad, til dokumentasjonen en kommunal innkjøper ber om. Er du bare ute etter én ting, bruk dette kartet:

  • Selve nanoboblene — hva de er, og hvorfor størrelsen er hele poenget. Hele forklaringen ligger under nanoboble-teknologi.
  • Klorfritt bassengvann — hva som er realistisk, og hva som ikke er det. Den lange kjøpsveiledningen er klorfritt basseng.
  • Installasjon og ettermontering — hva som må stemme i det tekniske rommet før noe annet betyr noe.
  • Drift, vedlikehold og service — hva som endrer seg i den daglige driften, og hva som slites.
  • Kostnad og tilbakebetaling — hvordan du sammenligner tilbud slik at tallene betyr noe.
  • Regelverk og dokumentasjon — hva et norsk badeanlegg må kunne vise fram. Se også standarder og samsvar.
  • Brønnbåt — oksygen under transport og desinfeksjon av brønnene mellom oppdrag. Systemene er beskrevet under oksygenering og desinfeksjon på brønnbåt.

Kortversjonen, før detaljene

Vil du ha svaret på hva er nanobobler i ett avsnitt: det er gassfylte bobler under omtrent 200 nanometer i diameter, så små at oppdriften nesten ikke virker på dem. De stiger derfor ikke opp og sprekker, men blir svevende i vannet. Det gir dem et enormt samlet overflateareal, og det er nettopp det som gjør at et anlegg kan løse oksygen eller ozon i vannet langt mer fullstendig enn grov injeksjon klarer.

I et svømmebasseng bruker NanoSWIM Pool System dette til å oksidere den organiske belastningen som ellers ville blitt til kloramin — stoffene som faktisk står bak klorlukten, svien i øynene og korrosjonen på ventilasjonskanalene. Bruksområdet er beskrevet under vannbehandling for svømmebasseng.

Og den ærlige begrensningen, sagt én gang her slik at den ikke må gjentas i hvert svar: dette er en teknologi i behandlingskretsen. Den virker på vannet som passerer gjennom det tekniske rommet. Den er ikke et middel du heller i karet, og den erstatter verken et riktig dimensjonert filter, fornuftig pH-styring eller kompetent drift.

Kilder og videre lesning

  • Folkehelseinstituttet — veileder for badeanlegg og badevann.
  • Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v., Helse- og omsorgsdepartementet.

Ofte stilte spørsmål om basseng, klor og nanobobler

Hva er nanobobler?
Nanobobler er gassfylte bobler mindre enn omtrent 200 nanometer — tusenvis av ganger mindre enn et saltkorn. Fordi de er så små, virker oppdriften knapt på dem, og de blir værende svevende i vannet i dagevis i stedet for å stige opp og sprekke. De har en kraftig negativ overflateladning og et enormt samlet overflateareal, og det arealet er grunnen til at de er nyttige til gassoverføring og oksidasjon. Fysikken bak står i sin helhet under nanoboble-teknologi.
Hva skiller nanobobler fra boblene jeg kan se?
Synlige bobler stiger til overflaten i løpet av sekunder og slipper mesteparten av gassen ut i lufta over bassenget i stedet for i vannet. Nanobobler er usynlige, holder seg i suspensjon og overfører gassen til vannet langt mer fullstendig. Nettopp den forskjellen i gassoverføring er hele grunnen til at teknologien finnes — dette er ikke en kraftigere variant av lufting eller en finere boblematte.
Virker nanobobler i basseng?
Ja — basseng er blant de bruksområdene teknologien passer aller best til, fordi sirkulasjonskretsen anlegget trenger allerede finnes. I et basseng gjør boblene tre ting: de oksiderer den organiske belastningen som ellers ville blitt kloramin, de løfter finpartikler og biofilm fra flatene slik at filteret får tak i dem, og de gir klarere vann. Det de ikke kan gjøre, er å behandle vann som aldri passerer det tekniske rommet — derfor betyr omsetningstiden mer enn hvor langt bassenget er.
Er nanoboble-behandling trygt for badende?
Ja. Det som tilføres vannet, er gass — oksygen eller ozon — ikke et kjemikalium som legger igjen en rest hud og øyne kan reagere på. Derfor er det gjerne folk med sensitiv hud eller eksem som merker forskjellen først, lenge før noen ser på et prøveresultat. Der ozon brukes, er avgasshåndtering en del av anleggsdesignet, fordi ozon er helseskadelig å puste inn i konsentrasjon og aldri må få bygge seg opp i bassenghallen.
Må man ha klor i bassenget?
I et offentlig basseng i Norge: i praksis ja, en liten restmengde. Badeanleggsforskriften krever en målbar desinfeksjonsrest i karet, slik at smitte fra én badende ikke kan overføres til en annen før vannet er sirkulert. Private basseng, hotellbasseng og spa står langt friere og kan kjøres helt klorfritt. Det et offentlig anlegg realistisk kan oppnå, er en kraftig reduksjon — nok til at lukten og øyesviene forsvinner. Hele resonnementet står under klorfritt basseng.
Hvorfor lukter det klor av svømmebassenget?
Sterk klorlukt betyr nesten alltid for lite fritt klor i forhold til badebelastningen, ikke for mye. Lukten kommer fra kloramin — bundet klor som dannes når fritt klor reagerer med svette, urin, kosmetikk og hudfett. Et velfungerende basseng lukter nesten ingenting. Å fjerne den organiske belastningen før den rekker å bli kloramin er nøyaktig det et nanoboble-anlegg er laget for.
Hvor mye klor skal det være i et basseng?
Grenseverdiene for fritt og bundet klor følger av badeanleggsforskriften og kontrolleres av kommunens helsemyndighet, og det er de verdiene som gjelder — ikke leverandørenes anbefalinger. Det som er verdt å merke seg, er at bundet klor er den parameteren som forteller mest om luftkvaliteten i hallen. Et nanoboble-anlegg endrer ikke grenseverdiene, men gjør det mye lettere å holde seg trygt innenfor dem med langt lavere dosering.
Hvorfor blir bassengvannet grønt eller uklart?
Grønt vann betyr som regel algevekst som desinfeksjonen ikke holder tritt med; uklart vann betyr som regel finpartikler filteret ikke fanger opp, eller en vannbalanse som har glidd ut, typisk pH. Begge deler er symptomer på det samme: behandlingskretsen ligger bak belastningen. Nanobobler hjelper på begge, ved å oksidere organisk materiale og gjøre finpartikler lettere å filtrere, men de kompenserer ikke for et underdimensjonert filter eller for vannbalanse som ikke følges opp.
Må klorfritt vann fortsatt kontrolleres?
Ja, om noe enda mer oppmerksomt. pH, vannbalanse og desinfeksjonsevne skal fortsatt måles og loggføres. Klorfritt betyr at du styrer et annet sett parametere, ikke færre av dem. For offentlige anlegg settes loggkravene av badeanleggsforskriften uansett hvilken teknologi som er installert.
Hjelper det for badende med sensitiv hud, eksem eller astma?
Det fjerner den vanligste utløseren, som er bundet klor i vannet og i lufta over det. Svømmere, instruktører og badevakter med sensitiv hud eller irriterte luftveier er som regel de første som sier fra etter en omlegging. Vi er bevisst forsiktige med helsepåstander: det vi kan si, er at kloraminbelastningen som får skylden for de fleste plagene, er nøyaktig det anlegget er laget for å hindre.
Passer det til alle typer basseng?
Det passer til alle basseng med en reell sirkulasjonskrets — betong, folie, flis, innendørs, utendørs, ferskvann eller saltvann. Det som avgjør om det lar seg gjøre, er ikke karet, men det tekniske rommet: gjennomstrømning, plass og strømtilførsel. Der det ikke passer, er basseng uten ordentlig sirkulasjon og naturlige dammer uten teknisk rom i det hele tatt.
Kan anlegget ettermonteres i et eksisterende basseng?
I de fleste tilfeller ja. Enheten monteres i den eksisterende sirkulasjonskretsen etter filtrering, så kar, rørføring og filter blir stående som de er, og bassenget trenger verken tømmes eller bygges om. Ettermontering i et eksisterende anlegg er normalsituasjonen, ikke unntaket. Det som må sjekkes først, er gjennomstrømning, plass i teknisk rom og strøm.
Hva trenger dere å vite før dere kan gi et tilbud?
Fem ting: bassengvolum, omsetningstid, innendørs eller utendørs, dagens kjemikalieforbruk og hva slags anlegg det er. Med det på plass kan vi si om en ettermontering er rett fram, hvilken størrelse som passer, og om regnestykket går opp for deg. Uten det er ethvert tall en leverandør oppgir — også vårt — en gjetning. Still spørsmålet ditt og ta med de tallene du allerede har.
Hvor lang tid tar installasjonen, og må bassenget stenges?
Installasjonen skjer i teknisk rom, så den forstyrrer langt mindre enn noe som berører selve karet. Om varigheten er det ærlige svaret at den avhenger av rørføringen, plassen og det elektriske anlegget hos deg — vi gir en framdriftsplan etter en befaring, ikke over telefon. En leverandør som oppgir installasjonstid før hen har sett teknisk rom, gjetter.
Hvilket anlegg passer til et lite basseng?
Små og mellomstore anlegg er nettopp det NanoSWIM Compact Unit er bygget for: en plug-and-play-installasjon for tekniske rom der plassen er knapp. Større kommersielle basseng og offentlige badeanlegg settes opp med NanoSWIM Pool System eller en større enhet. Publiserte tall for gjennomstrømning og volum står på produktsidene, men det riktige valget følger av omsetningstiden, ikke av lengden på bassenget.
Hvilket vedlikehold krever anlegget?
Til daglig handler det om overvåking framfor manuelt arbeid: enheten går sammen med sirkulasjonspumpen, og det er ingen kjemikalier å bestille, lagre, blande eller dosere. Resten av anlegget krever like mye oppfølging som før — tilbakespyling, pH-styring og vannbalanse forsvinner ikke. Serviceintervall og hva et servicebesøk omfatter, får du oppgitt for den konkrete enheten du får tilbud på, før du bestiller.
Hva er levetiden, og hva slites ut?
Still dette spørsmålet til alle leverandører du snakker med, oss inkludert, og få svaret skriftlig. Et nanoboble-anlegg har ingen forbruksdel tilsvarende en UV-lampe eller en saltcelle, og det er en reell kostnadsfordel mot de to metodene — men pumper, pakninger og sensorer er mekaniske deler med begrenset levetid, og det er de som til slutt må følges opp. Garanti og forventet serviceintervall hører hjemme i tilbudet, og derfor oppgir vi ikke ett generisk tall her.
Hvor mye strøm bruker anlegget?
Forbruket er moderat og jevnt, fordi anlegget går sammen med sirkulasjonen og ikke i støt. Tallet som betyr noe, er kW ved din gjennomstrømning: be om det, og gang med din egen strømpris i stedet for å godta leverandørens regneeksempel. I innendørs anlegg dukker den største besparelsen ofte opp et helt annet sted — i lavere ventilasjons- og oppvarmingsbehov når bundet klor faller.
Kan det kombineres med UV, ozon eller doseringsanlegget vi har?
Ja, og kombinasjoner er vanlige. UV er svært godt til å bryte ned kloramin som allerede har dannet seg, mens nanobobler er rettet mot å hindre at det dannes i det hele tatt, så de utfyller hverandre framfor å konkurrere. Mange offentlige anlegg beholder en liten klorrest av hensyn til regelverket og lar nanoboble-anlegget bære behandlingsjobben. Nanobobler vs UV viser hvor hver av dem er sterkest.
Hvordan står nanobobler seg mot klor, salt og ozon?
Vi holder én egen side per metode, slik at sammenligningen kan være detaljert og ærlig: nanobobler vs klor, nanobobler vs saltanlegg og nanobobler vs ozon. Kortversjonen: klor er den billigste og best kjente metoden som finnes, et saltanlegg lager fortsatt klor, ozon er et kraftig oksidasjonsmiddel begrenset av hvor mye gass du får løst, og nanobobler er sterkest der luftkvalitet og kjemikaliekostnad begge veier tungt. For vanntransport og distribusjon er det NanoOzone Transfer Water som er den aktuelle enheten.
Hva koster et nanoboble-anlegg?
Det finnes ikke ett tall, fordi et kommunalt 25-metersbasseng og et lite hotellbasseng ikke er samme kjøp. Investeringen er høyere enn doseringspumper og kanner — det gjelder alle alternativer til klor. Det som er forutsigbart, er formen: høyere anskaffelse, langt lavere kjemikalieregning, moderat og jevn energibruk og svært få forbruksdeler. Be alle leverandører om totalkostnad over fem år, regnet på ditt faktiske bassengvolum.
Er det verdt det?
Det er verdt det der kjemikaliekostnad, luftkvalitet eller badekomfort har reell økonomisk vekt: offentlige badeanlegg, hoteller, svømmeskoler, spa og enhver innendørs hall med et kloraminproblem. Det er langt vanskeligere å forsvare på kjemikaliebesparelser alene for et lite, lite brukt privatbasseng, og da sier vi heller fra enn å selge et anlegg som ikke betaler seg. Et resortbasseng dokumenterte 85 % mindre klor mot sitt tidligere doseringsregime — den siden viser hvordan tallet ble målt.
Hvor raskt merker vi forskjell?
Driftspersonell merker som regel vannklarheten først, i løpet av dager etter idriftsettelse. Luftkvaliteten i en innendørs hall bedrer seg etter hvert som bundet klor faller, og hvor fort det går, avhenger av hvor mye kloraminbelastning som allerede ligger i systemet. Kjemikalieforbruket blir først et meningsfullt tall gjennom en hel sesong, og det er også den ærlige tidshorisonten for å vurdere investeringen.
Er nanoboble-behandling godkjent for offentlige basseng i Norge?
Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu stiller krav til vannkvalitet, kontroll og dokumentasjon framfor å godkjenne enkeltprodukter, og den håndheves av kommunens helsemyndighet. I praksis betyr det at et norsk offentlig basseng beholder en desinfeksjonsrest og bruker nanobobler til å bære behandlingsjobben og kutte doseringen kraftig. Det vi kan hjelpe med, er dokumentasjonen kommunen vil be om å se — den er beskrevet under standarder og samsvar.
Hvilken dokumentasjon bør jeg be enhver leverandør om?
Be om kW-forbruk ved din gjennomstrømning, serviceintervall og hva et servicebesøk koster, hva som slites og hvor ofte, garantivilkårene skriftlig, og totalkostnad over fem år regnet på ditt eget bassengvolum. For et offentlig anlegg: spør også hvordan resultatene loggføres, og hvordan den loggen møter kravene fra kommunens helsemyndighet. En leverandør som ikke kan levere dette, priser en boks og ikke en løsning. Skal du spesifisere et kommunalt anlegg, er løsninger for offentlige badeanlegg skrevet for den prosessen.
Leverer dere noe utenfor svømmebasseng?
Ja. Den samme fysikken for gassoverføring brukes i industriell vannbehandling og i transport av levende fisk, der oppløst oksygen er det som holder fisken i live i brønnbåter og transporttanker. For brønnbåt leverer NanoSWIM to egne systemer, ABAN-20 for oksygenering og ARVAND-O3 for desinfeksjon mellom oppdrag; andre industri- og oppdrettsprosjekter håndteres sammen med søsterselskapet NanoMAR, som er spesialisert på den delen av arbeidet, mens basseng og badeanlegg hører til NanoSWIM.
Hvordan fungerer oksygenering med nanobobler på en brønnbåt?
På en brønnbåt oksygenerer NanoSWIMs ABAN-20-modul en sidestrøm, ikke hele vannstrømmen i brønnen: sjøvann tas fra båtens resirkuleringskrets, lavtrykksoksygen fra båtens egen oksygentilførsel føres inn der blandingen er kraftigst, 20 passive, hydrodynamiske generatorer lager nanobobler, og det oksygenrike vannet går tilbake til brønnen. Designgrunnlaget er 1 000 m³/t og 100 kg O₂/t per modul, og det anbefales én modul per brønn av hensyn til fordeling og redundans. Dette er designtall, ikke målinger fra en båt i drift, og modulen tilbys gjennom et pilotprogram. Den tilfører oksygen — den fjerner ikke ammoniakk. Hvordan den henger sammen med desinfeksjonen, står under oksygenering og desinfeksjon på brønnbåt.
Trenger ABAN-20 egen pumpe eller mye strøm om bord i brønnbåten?
Nei, ingen av delene. NanoSWIMs oksygeneringsmodul for brønnbåt, ABAN-20, har ingen pumpe i leveransen: sidestrømmen hentes med båtens egen sjøvannspumpe. De 20 nanoboblegeneratorene er passive og hydrodynamiske, så det brukes ikke strøm inne i generatorene for å lage boblene, og strømforbruket gjelder bare styring og instrumentering — omtrent 1,5–3 kW. Det modulen derimot trenger, er hydraulisk kapasitet fra pumpen (designforholdet er 10 m³/t per kg O₂/t), lavtrykksoksygen og plass til en ramme på 1,5 × 0,6 × 2,0 m per brønn. Full spesifikasjon står på produktsiden for ABAN-20.
Hvordan desinfiseres brønnene på en brønnbåt mellom oppdrag, og hvordan dokumenteres det?
På en brønnbåt legger NanoSWIM opp til desinfeksjon av tomme brønner, rør og tilhørende utstyr i lukket krets etter lossing og før neste lasting, med ozon tilført som nanobobler fra det skidmonterte ARVAND-O3-anlegget. Systemet isoleres, sirkulasjonen startes, ozonbehandlingen kjøres, ORP og TRO (målt i sjøvann) følges mot en definert kontakttid, og trygge forhold verifiseres før brønnene tas i bruk igjen. ORP og TRO logges kontinuerlig, og den loggen er grunnlaget for dokumentasjonen. Avgassen destrueres, restozon fjernes før vannet slippes ut, og gassdetektor og automatisk sikkerhetsstans er bygget inn fordi ozon er farlig å puste inn. Dette er ikke behandling med fisk om bord, og det erstatter ikke båtens eget smittehygieneregime. Mer står på produktsiden for ARVAND-O3.
Hva innebærer et pilotprosjekt på brønnbåt med NanoSWIM?
Et pilotprosjekt på brønnbåt med NanoSWIM går i fem trinn: kartlegging av fartøyet (brønnvolum, sirkulasjonskrets, hygieneprotokoll og tilkoblingspunkter); konseptdesign for ozon, nanobobler, overvåking og avgasshåndtering; desinfeksjonsforsøk om bord mellom oppdrag, i lukket krets; måling av ORP/TRO, snutid, kjemikaliereduksjon og driftsbesparelse; og først deretter utrulling på flere fartøy, med service og overvåking. Målet er å kutte tiden desinfeksjonen tar mellom oppdrag med minst 50 % og samtidig få bedre kontroll på biosikkerheten — et mål piloten skal teste, ikke et resultat som allerede er oppnådd. Begge brønnbåtsystemene tilbys gjennom pilotprogrammet. Første steg er å sende oss opplysninger om fartøyet.

Fant du ikke svaret?

Send oss spørsmålet sammen med bassengvolum, omsetningstid og dagens kjemikalieforbruk, så får du et rett teknisk svar — også når svaret er at nanobobler ikke passer for anlegget ditt. Still spørsmålet ditt, så tar vi kontakt.