История, которая началась с волонтерской лопаты
В статье рассматривается развитие подходов к организации воздухообмена и поддержанию микроклимата в русских храмах — от естественного проветривания древних сооружений до современных автоматизированных климатических систем. На примерах исторических памятников показано, как архитектурные и инженерные решения обеспечивали удаление влаги, отопление и сохранность внутреннего убранства. Особое внимание уделено Васильевской церкви XVIII века в деревне Обрадово Вологодской области, обследование которой началось в ходе волонтёрской экспедиции.
История, которая началась с волонтерской лопаты
Этим летом сотрудники компании «Рок Энд Милл» участвовали в волонтерской экспедиции в деревню Обрадово Вологодской области, где спасали памятник архитектуры XVIII века — Васильевскую церковь. На берегу реки Юг волонтеры обустроили лагерь, расчистили внутренние залы, вывезли тонны мусора, смонтировали временные рамы и обнаружили вековые изразцы.

Во время работ команда обратила внимание на одну деталь: в храме почти не было следов привычной вентиляции — ни решеток, ни каналов в стенах. Как же здание «дышало» два века назад? Этот вопрос стал отправной точкой для небольшого исторического расследования о том, как развивалась климатическая инженерная мысль в русских храмах.
До крещения Руси: естественная аэродинамика
В дохристианскую эпоху славянские капища представляли собой открытые площадки: дым костров уносился ветром, а единственные закрытые постройки — клети для ритуальных предметов — проветривались через щели между брёвнами. Это была эпоха не управляемого, а естественного воздухообмена.
Древняя Русь: каменные лёгкие
С принятием христианства в 988 году появились массивные каменные храмы, и вместе с ними — новая проблема: избыток влаги от дыхания молящихся и сотен горящих свечей. Зодчие нашли решение в пассивной системе на основе гравитационной тяги. Холодный воздух поступал через двери и нижние окна, прогревался, поднимался вверх и выходил через окна в купольном барабане. Регулировать проветривание помогали верёвочные механизмы для открывания окон.

Важную роль играли и голосники — замурованные в стены глиняные сосуды. Они не только улучшали акустику, но и работали как элементы микроклимата: конденсировали влагу, создавали микрополости в кладке, обеспечивая пассивную циркуляцию воздуха и защищая стены от отсыревания.
Российская империя: «печёрки» и первые климатические системы
Начиная с XV века и вплоть до XIX столетия храмы все чаще делили на летние (неотапливаемые) и зимние («теплые») приделы. Летние соборы, такие как Успенский в Кремле, закрывали на зиму, чтобы сохранить иконы и фрески в естественной прохладе. Зимние приделы, или «печерки», были компактными, быстро прогревались изразцовыми печами и удерживали тепло — так появилось первое осознанное климатическое зонирование.

К XIX веку инженерная мысль сделала серьезный шаг вперёд. Ярким примером стала система в Исаакиевском соборе (1858), спроектированная Огюстом Монферраном: 12 калориферных печей подавали свежий теплый воздух по внутристенным каналам, отработанный воздух выводился через купол, а летом система могла охлаждать воздух с помощью льда.
XX век: нарушенное дыхание
В советские годы многие храмы оказались закрыты и промерзали. Попытки их обогреть в 1980–1990-х годах нередко приводили к обратному эффекту — так называемому «эффекту спички»: из-за неравномерного прогрева влага с растворенными солями выходила на поверхность, разрушая древние фрески. Установка пластиковых окон и тепловых пушек без продуманной вентиляции только усугубляла ситуацию, провоцируя рост плесени.
Современность: умный климат
Сегодня поддержание микроклимата в храмах — это строгий режим: температура 18–22 °C, влажность 50–55 %. Современные решения учитывают историческую ценность зданий и не нарушают их структуру.

В Главном храме Вооружённых сил РФ воздух подаётся через пол на низкой скорости, а вытяжка оснащена рекуператором тепла. В Морском Никольском соборе в Кронштадте датчики в реальном времени отслеживают точку росы и локально включают подогрев, предотвращая образование конденсата. В приходских храмах все чаще используют децентрализованные бризеры с фильтрами — они обеспечивают приток свежего воздуха, не повреждая историческую кладку.
Васильевская церковь: возвращение дыхания
Возвращаясь к работам в Обрадово, важно подчеркнуть: грамотный микроклимат в памятнике начинается с полевых исследований. Лазерное сканирование, консервация и фиксация всех элементов — это основа для точного проектирования. Именно такую базу сформировала команда «Рок Энд Милл».
Отсутствие видимых вентиляционных каналов в Васильевской церкви не означает, что их не было: сканирование позволяет выявить скрытые полости и остатки инженерных решений. На основе этих данных можно восстановить логику воздухообмена, задуманную архитектором, и интегрировать современные климатические системы без ущерба для исторической кладки.
Найденные изразцы и элементы печного декора — прямое подтверждение того, что храм изначально был оснащен продуманной отопительной системой. Сейчас ключевой задачей остается восстановление кровли: только после этого можно переходить к детальному проектированию и монтажу.
Словом, экспедиция в Обрадово — это только волонтерская поездка, но и первый этап восстановления микроклимата. Будущая система станет продолжением исторической логики здания.
Статьи по теме
- Принципы устройства систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло- и холодоснабжения в зданиях культовой архитектуры
АВОК №1'2000 - Отопление храмов. Особенности проектирования систем отопления храмов на примере Спасо-Преображенского собора в Одессе
АВОК №1'2005 - Нормативные документы и справочные пособия НП «АВОК»
АВОК №6'2004 - Проблемы наружного увлажнения в зданиях православных храмов
Сантехника №2'2018 - Тепловизионное обследование православных храмов
АВОК №7'2018
Подписка на журналы











