室内游泳馆通风空调设计
室内公共游泳馆的供暖通风设计
室内公共游泳馆的供暖通风设计摘要:本文结合室内公共游泳馆的特点,介绍了室内公共游泳馆冬季供暖通风设计参数的确定、通风量计算方法、采暖负荷的计算,同时浅谈了游泳馆内防结露及节能措施。
并对某一实际工程的冬季供暖通风设计进行了讨论。
关键词:游泳馆,最小新风量,采暖负荷计算,防结露随着社会的发展和人民生活水平的提高,室内公共游泳馆越来越多地出现在人们的生活中。
许多星级宾馆、高档小区、体育中心等也建设配套了的公共游泳馆。
因此公共游泳馆的设计也就越来越值得关注。
对于小型的室内公共游泳馆的空调通风设计,即需考虑其游泳馆的特点,又要与一般公共建筑及大型游泳馆区分开。
1、室内公共游泳馆的特点与大型游泳馆相比,大多室内公共游泳馆都不设观众席,只有一个小型的游泳池。
只需要考虑池厅区域的空调设计,气流组织相对简单。
与一般建筑相比,室内公共游泳馆也有自身的特点。
首先,冬季室内设计温度较高,通常达到28℃~30℃。
其次,池厅空间大,为了采光,池厅内玻璃面积大,往往设有透光屋顶,冬季的热负荷相对于一般公共建筑也就大很多。
第三,游泳池的大量的水气蒸发,使得池厅内湿负荷较大。
第四,通常游泳池的采用氯处理方式,将散发到空气中的氯气排出,以免危害人体健康和腐蚀馆内金属制品。
结合以上特点,室内公共游泳馆的冬季供暖通风设计需要重点考虑内排除室内空气中的大量湿气,重视其围护结构内表面结露及设备的防腐蚀。
2、设计参数的确定对游泳馆的冬季供暖负荷和最小通风量的确定,首先要确定游泳馆内的各项设计参数。
池水设计温度池水温度的确定与游泳馆的用途、游泳者类型及其在水中停留的时间长短、运动量大小等因素有关。
根据《游泳池给水排水工程技术规程》,公共游泳池的成人池的池水设计温度为27~28℃,取28℃。
室内设计温度为了保证冬季游泳人员在入水前和出水后的舒适性,《体育建筑空调设计》和国家卫生标准均要求是室内空气温度比池水温度高1~2℃。
室内相对湿度室内相对湿度的确定应进行综合考虑,相对湿度过低,会造成池水的大量蒸发,从而增大通风量和热负荷并且会使人出水后,由于水分蒸发加快而增加冷感觉。
某市游泳馆暖通空调设计方案
XX市游泳馆暖通空调设计工程概况本游泳馆总建筑面积为12231m2,总座席1175座,地下一层,地上三层,主体高度为26.30m。
其中地下层主要布置设备用房、训练房及器材库等;地上层主要设置泳池、比赛大厅、观众席、观众休息厅及裁判室、运动员检录处、药检室、医务室、会议室、接待室、新闻中心等辅助用房。
空调系统设计1、观众区采用座椅送风口送风,将热湿处理后的空气直接送至观众身旁,在背向观众席的上方布置回风口,实现下送上回的气流组织方式。
这样做可以充分的保证观众区空气的新鲜度、舒适度,同时该区域空调系统可以不承担其屋面及灯光的冷负荷,从而有效地节约能源。
观众区东、西看台各采用一套独立的空调系统,可根据需要单独或联合运行。
过度季节可用作补风系统,与屋顶排风系统配合实现全新风运行。
2、池区由于水处理的原因,水面有氯气挥发物,为保证该区域的空气品质,本区域设计了两套全新风空调系统,上送风,下排风,实现上送下排的气流组织方式。
两条主送风道与泳池的长边平行,分别在两侧池岸正上方的屋架下安装,每条送风道均设置两排送风口,其中一排采用圆环型风口,垂直向下送风,在池区与观众区之间形成一垂直风幕,在向池区提供冷热源的同时阻挡池区的热湿空气向观众区飘移。
另一排送风口采用角度可调的圆形喷口,斜向泳池中央送风,在泳池上部形成一水平风幕,可阻挡或减缓池区湿热空气的上升,有利于维持池区的正常温度及减少能量损失。
排风口布置在池岸边溢水槽的侧壁上,在地下层布置风道、风机,将含有微量氯气的湿热空气集中排至室外,该排风系统设有全热空气换热器,可以回收排风中的大部分能量,并传递给空调机组的进风,从而节省大量的能源。
3、其余辅助用房采用风机盘管加新风系统,在地上一层设计了两台新风换气机,用以置换通风,同时回收排风能量。
采暖系统设计在泳池四周池岸的垫层中设置低温热水地板辐射采暖系统,与池区的空调系统共同维持池区的室温。
该采暖系统不仅可以维持池区5℃的值班温度,还可以消除冬季地面冷辐射对运动员的伤害。
室内恒温泳池空调专项设计方案
室内恒温泳池空调专项设计方案一、总体概述二、房间布局设计根据恒温泳池的大小和形状,进行合理的房间布局设计。
应将冷气流的吹出口布置在室内的上部,以保证室内空气的循环,避免冷气直接吹向泳池的水面,造成水面的湿度过大。
三、空调系统设计1.常用空调设备有风冷式空调和冷水机组。
对于室内恒温泳池,应选择冷水机组作为空调设备,以保证稳定的温度调节和湿度控制。
2.冷水机组的制冷量应根据池水的体积和周围环境温度来确定,同时还需要考虑到室内空气的温度和湿度,确保能够满足泳池内的温湿度要求。
3.设计冷水机组的供水温度应根据泳池恒温所需的温度来确定。
一般情况下,室内恒温泳池的温度控制在25-30℃之间。
4.冷水机组应设有自动调节的温度控制系统,根据温度传感器检测到的室内温度,自动调节制冷量,以实现恒温控制。
5.同时,冷水机组还应设有湿度控制系统,根据湿度传感器检测到的室内湿度,自动调节加湿或除湿的功能,以保持室内湿度在适宜范围内。
四、空气循环和过滤系统设计1.室内恒温泳池应设置空气循环和过滤系统,以保证室内空气的清洁和循环。
2.空气循环系统应包括风扇和风道,将室外新鲜空气通过过滤后送入室内,同时将室内热空气排出室外。
3.过滤系统应包括粗过滤网、高效过滤器和臭氧发生器等,用于清除空气中的粉尘、烟雾和细菌等有害物质。
4.过滤系统还应设置定期清洗和更换过滤器的功能,以保证其过滤效果并延长使用寿命。
五、设备安装和维护1.根据设计方案,进行空调设备的安装和调试工作。
注意安装位置的合理选择,避免对泳池内部造成影响。
2.使用全自动控制系统,进行空调设备的运行和调节。
定期检查设备的运行状态和温湿度控制效果,及时进行维修和更换。
3.定期清洁和更换空气过滤器,保证过滤系统的正常运行并提高空气质量。
4.如有需要,可以采取其他辅助措施,如加湿器和除湿器,以增加或减少室内湿度。
六、安全措施1.在设计和使用过程中,应遵循相关的安全规范和标准,确保设备和空气质量的安全。
深圳华森 游泳馆建筑供热通风与空气调节设计标准
深圳华森游泳馆建筑供热通风与空气调节设计标准深圳华森游泳馆建筑供热通风与空气调节设计标准1.引言深圳华森游泳馆是一座室内游泳馆,为了提供良好的室内环境和舒适的游泳体验,建筑供热通风与空气调节设计必不可少。
本文将就深圳华森游泳馆的供热通风和空气调节设计标准进行详细的介绍。
2.游泳馆供热设计标准2.1室温控制游泳馆的室温控制是供热设计的重要因素之一。
根据游泳场所的特点,游泳馆的室温一般应控制在26-28摄氏度,以保证游泳者在水中的舒适度。
2.2特殊区域供热设计游泳馆中存在一些特殊区域,如更衣室、观众席等。
这些区域的供热设计也需要考虑到人员密集和室内湿度较高的情况。
因此,这些区域的供热要求相对较高,一般应控制在20-22摄氏度。
2.3供热方式选择游泳馆的供热方式选择要考虑到供热效果、运行成本和环保要求等因素。
常见的供热方式有地暖系统、空调系统和辐射供热等。
在深圳的气候条件下,地暖系统是一个较为适合的选择。
地暖系统可以通过地板辐射供热,不仅能提供舒适的室内温度,还可以保持地面干燥,防止滑倒事故的发生。
3.游泳馆通风设计标准3.1换气次数游泳馆中由于游泳者排放的湿气和有机物释放的气味较多,通风设计需要保证室内空气的清新。
一般来说,游泳馆的换气次数应在6-8次/小时之间。
3.2湿度控制游泳馆的通风设计还需要考虑到室内湿度的问题。
由于游泳池水面的蒸发,游泳馆的室内湿度较高,一般应控制在50%-60%之间。
3.3净化处理为了保证游泳馆室内空气的质量,通风系统还应配备相应的净化设备,如过滤器、杀菌器等。
这些设备可以有效去除空气中的微粒和有害物质,提供一个健康舒适的游泳环境。
4.总结深圳华森游泳馆的供热通风和空气调节设计标准主要包括室温控制、特殊区域供热设计、供热方式选择、换气次数、湿度控制和净化处理等方面。
通过合理的设计和选用适当的设备,可以提供一个舒适和健康的室内环境,为游泳者提供良好的游泳体验。
室内游泳馆通风空调设计
室内游泳馆通风空调设计游泳馆室内设计参数对于新建室内游泳池设计参数取值的建议:以往,国内酒店的室内游泳池的设计水温(即泳池水表面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。
我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%的休闲型的室内游泳馆中,在馆内游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%的SPA 的浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适的冷感或闷热感。
如今,已经有一些有经验的酒店管理公司提出,酒店中的休闲型的室内游泳池的水温宜提高到30~32℃,其室温应为31~33℃;此前,上海金茂大厦凯悦酒店的室内游泳馆在其设计和运行中,均已将游泳馆池厅的室温提高到31℃。
因此,在具体的工程设计中室内游泳馆池厅的温度以及池水温度究竟如何取值,应事先与建设方或管理公司充分沟通后确定。
相关的检测资料表明,当环境的相对湿度在40%~60%的范围内时,空气中可检出的细菌、病毒和微生物数量极少,有的几乎为零;但过低的相对湿度会加速水分的蒸发,造成从泳池中出来的人会因体表水迅速蒸发出现不适的冷感,故笔者建议室内游泳馆池厅内的设计相对湿度宜控制在50%~60%的范围以内。
围护结构的传热系数冬季,为防止室内游泳馆围护结构内表面结露,应在设计工况下保持围护结构内表面温度比室内空气的露点温度高2.8℃。
于是,根据已经确定的室内、外计算温湿度可按下式初算出防止围护结构内表面结露所需传热系数K f :()()w n nb n f t t t t K --=/α (8—5) 式中 K f ——围护结构防止内表面结露的最大传热系数,W/(m 2·℃);α——围护结构内表面换热系数,计算时可取8.7W/(m 2·℃)t n ——室内干球温度,℃;t w ——冬季室外空气调节计算干球温度,℃;t nb ——冬季围护结构内表面温度,即等于室内空气的露点温度加2.8℃。
室内游泳馆通风空调设计
室内游泳馆通风空调设计游泳馆室内设计参数对于新建室内游泳池设计参数取值得建议:以往,国内酒店得室内游泳池得设计水温(即泳池水表面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。
我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%得休闲型得室内游泳馆中,在馆内游泳得四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%得SPA 得浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适得冷感或闷热感。
如今,已经有一些有经验得酒店管理公司提出,酒店中得休闲型得室内游泳池得水温宜提高到30~32℃,其室温应为31~33℃;此前,上海金茂大厦凯悦酒店得室内游泳馆在其设计与运行中,均已将游泳馆池厅得室温提高到31℃。
因此,在具体得工程设计中室内游泳馆池厅得温度以及池水温度究竟如何取值,应事先与建设方或管理公司充分沟通后确定。
相关得检测资料表明,当环境得相对湿度在40%~60%得范围内时,空气中可检出得细菌、病毒与微生物数量极少,有得几乎为零;但过低得相对湿度会加速水分得蒸发,造成从泳池中出来得人会因体表水迅速蒸发出现不适得冷感,故笔者建议室内游泳馆池厅内得设计相对湿度宜控制在50%~60%得范围以内。
围护结构得传热系数冬季,为防止室内游泳馆围护结构内表面结露,应在设计工况下保持围护结构内表面温度比室内空气得露点温度高2、8℃。
于就是,根据已经确定得室内、外计算温湿度可按下式初算出防止围护结构内表面结露所需传热系数K f :(8—5)式中 K f ——围护结构防止内表面结露得最大传热系数,W/(m 2·℃);——围护结构内表面换热系数,计算时可取8、7W/(m 2·℃)t n ——室内干球温度,℃;t w ——冬季室外空气调节计算干球温度,℃;t nb ——冬季围护结构内表面温度,即等于室内空气得露点温度加2、8℃。
在围护结构传热系数得防表面结露得校核计算时,有一点应引起注意,室内设计参数表所列出得池厅冬季得温、湿度,通常就是根据一般规定或标准作出得选用值,并非设计工况下得确切计算值。
北京地区游泳馆暖通空调设计要点及计算实例
北京地区游泳馆暖通空调设计要点及计算实例北京地区的游泳馆暖通空调设计要点主要包括室内空气质量控制、冷却负荷计算、水负荷计算、换气系统设计、热回收利用和能源节约设计等方面。
下面将详细介绍这些要点,并给出一个计算实例。
1.室内空气质量控制:游泳馆室内空气质量要求较高,需要保证空气清新,并有效控制湿度、温度和污染物浓度。
设计时要采用合适的换气量,选择适当的排风方式和排气口位置,以及配备高效的空气过滤系统,确保游泳馆室内空气质量符合要求。
2.冷却负荷计算:游泳馆的冷却负荷主要来自游泳池水体的散热和蒸发,还包括人员、灯光、设备等的散热。
根据游泳池的尺寸、水体温度要求、水质要求以及环境温度等因素,计算出游泳池的冷却负荷。
同时,考虑到冬季供暖的需求,还需要计算游泳馆的供暖负荷。
3.水负荷计算:游泳馆的水负荷主要指游泳池的补水量和排水量。
根据游泳池的尺寸、日平均使用时间、人流量等因素,计算出游泳池的补水量和排水量。
同时,还需考虑水质处理系统对水负荷的影响。
4.换气系统设计:游泳馆的换气系统要求能够有效排除游泳池蒸汽和污染物,并补充新鲜空气。
设计时要选择适当的换气方式(如机械通风、自然通风或混合通风),合理布置换气机组和风管系统,以及设置合适的排风口和进风口位置,确保室内空气质量符合要求。
5.热回收利用:游泳馆的热回收利用主要是指从游泳池水体和排风中回收的余热利用。
可以采用热泵、热交换器、余热回收系统等方式,将余热转化为供暖或热水使用,提高能源利用效率。
6.能源节约设计:游泳馆暖通空调系统的能源消耗较大,设计时应考虑采用高效节能设备和技术。
比如选择能效比较高的冷热源设备、高效换热器、智能控制系统等,以及合理设置供回水温度,减少能耗。
下面是一个游泳馆暖通空调设计的计算实例:假设游泳馆游泳池的尺寸为25m×15m×3m,室温要求为26℃,湿度要求为50%。
游泳池水体温度要求为27℃,环境温度为北京地区的平均冬季温度0℃。
游泳馆暖通空调设计
游泳馆暖通空调设计摘要:近年来,随着人们生活水平的提高和健身需求的增加,室内游泳池的建设有了很大的普及。
由于游泳馆作为室内大空间体育建筑的特点和大散湿量的负荷特点,若前期设计不合理,不仅会对场馆内部建筑环境以及人员工作生活环境造成腐蚀和不可逆的破坏,而且对长期的外部环境都有重大影响。
此外,考虑到泳池循环水处理用到氯等腐蚀性消毒剂,在选择空调通风材料、供水管道时必须考虑到腐蚀作用。
基于此,本篇文章对游泳馆暖通空调设计进行研究,以供参考。
关键词:游泳馆;暖通空调;设计分析引言体育设施建设是城市发展的必要条件,是城市体育发展和人民体育活动的重要载体。
自从08年夏季奥运会举办以来,大型城市体育健身场地建设逐渐得到重视,社会各界对设计和建造体育设施的兴趣不断增加。
游泳场馆是体育建筑的重要类型之一,面积大、高度大、湿度高、能耗高,属于体育设施建筑中最复杂的类型之一。
游泳场馆的设计理念是在创新中不断发展,其空气处理系统和水质处理工艺技术是不断推陈出新的。
如何优化游泳场馆设计一直是设计师面临的重要课题,本文以某游泳建筑供暖、通风和空调系统设计中的特点,探讨了具体的设计方法。
1游泳场馆的特点与普通的公共建筑不同,游泳场馆建筑有以下特点:(1)大空间室内游泳池的水蒸汽蒸发量比常规建筑要高,室内空气温度和湿度更高,在冬季室内室外温差较大的情况下,室内封闭结构的表面非常容易结露 (2)添加液氯是对游泳池进行消毒的常见做法,会在室内散发少量氯。
一般标准规定空气中的氯含量不得超过1ppm。
含氯空气进入人体,刺激呼吸粘膜,使呼吸困难。
此外,氯气可以与湿空气中的水汽相结合,产生酸性气体,进一步腐蚀浴室中的金属产品。
2游泳馆夏冬季空调系统形式选取之异同游泳馆的空调系统是一整年都运行的,在季节的过渡问题上,要加强加热设计和通风功能的设计。
在夏季,如果室内空气湿度过高,要打开窗口进行自然通风,但对于户外高湿度和高标准游泳馆,应该把空调除湿放在首要考虑的位置。
海南地区游泳馆空调通风设计
海南地区游泳馆空调通风设计悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 贾 瑜* 蔡潇涵摘 要 针对海南地区游泳馆的特点,结合海南省儋州市某体育中心游泳馆实际案例,通过对热湿负荷的详细计算,最后确定了整个游泳馆的空调系统形式和除湿方式,并通过对通风除湿设计中室外计算含湿量值的分析,认为在不保证小时数的情况下用含湿量计算风量更为合理。
根据游泳池和坐席区的不同温湿度要求,进行了气流组织的分区设置,合理设计了相应的空调、通风及供暖系统。
在一个大空间中营造了两个不同的小气候环境,满足了观众区、池区不同场所的舒适性要求。
关键词 游泳馆;通风除湿;防结露;气流组织;通风量Air Conditioning and Ventilation Design of Natatorium in HainanJia Y u and Cai XiaohanAbstract According to the characteristics of the natatorium in Hainan Province, combined with the actual case of the natatorium in a sports center in Danzhou City, Hainan Province, through the detailed calculation of the heat and humidity load, the air conditioning system mode of the natatorium and the dehumidification mode of the whole natatorium are finally determined, and the value of the outdoor calculation moisture content in the design of ventilation and dehumidification is analyzed, It is considered that it is more reasonable to use the moisture content which is not guaranteed for hours to calculate the ventilation capacity. According to the different temperature and humidity requirements of the pool area and the stand, the air distribution is divided into different zones, and the corresponding air conditioning, ventilation and heating systems are designed reasonably. In a large space, two different microclimate environments are created to meet the comfort requirements of different places in the audience area and pool area.Keywords Natatorium; Ventilation drying; Anti-condensation; Air distribution; Ventilation quantity0 引言近年来,为促进综合健身事业的发展,丰富人们的业余文化生活,我国建设了一批专业游泳池。
游泳馆新风风量设计
游泳馆新风风量设计游泳馆是一个封闭的室内环境,新风系统在其中起到非常重要的作用,可以保持空气新鲜、净化空气、降低湿度,提升游泳体验。
在设计游泳馆新风风量时,需要考虑以下几个方面:1.根据游泳馆的使用场景和容纳人数确定风量。
游泳馆通常容纳大量游泳者,人员活动产生的呼吸、排汗和蒸发等会增加空气中的湿气和污染物含量。
根据游泳馆的容量和使用情况,确定合适的新风风量,通常建议按照每小时20-30次的换气频率进行设计。
2.考虑游泳馆的空气质量要求。
游泳馆内的空气质量直接影响游泳者的体验和健康。
新风系统应具备良好的过滤和净化功能,能够有效地去除空气中的细颗粒物、异味和有害气体,保证空气清新。
同时,应根据游泳馆所在地的气候条件,调整换气频率,避免空气过于干燥或潮湿。
3.考虑游泳馆的能耗和运维成本。
游泳馆通常耗能较大,运营成本较高。
在设计新风风量时,需要平衡空气质量和能耗之间的关系,选择合适的风机功率和过滤器类型。
合理的设计可以降低能耗,提高能源利用效率,并减少维护保养成本。
4.考虑舒适性和安全性。
游泳馆是一个特殊的环境,新风系统的运行应尽量避免产生冷风或直吹游泳者。
通过合理设置进风口和出风口的位置,可以确保新风均匀分布,避免产生寒冷的气流。
此外,新风系统还应考虑到火灾安全等特殊问题,在设计中合理布置烟雾探测器和排烟口等设备。
5.考虑噪音控制。
游泳馆是一个需要安静环境的场所,新风系统在运行时应尽量减少噪音产生。
选择低噪音的风机和吸声材料,合理布局风口和管道等,可以有效降低噪音水平,提升游泳者的舒适感。
综上所述,游泳馆新风风量的设计需要兼顾空气质量、能耗、舒适性、安全性和噪音控制等因素。
根据游泳馆的使用场景和容纳人数,合理确定风量,并配备适当的过滤和净化设备,保证空气新鲜、净化和舒适。
此外,还应注意节能和降低运维成本,提高整体运营效率。
通过科学设计,可以为游泳者提供一个舒适、安全、健康的游泳环境。
泳池空调系统设计应注意的问题
泳池空调系统设计应注意的问题1. 背景介绍泳池空调系统是为室内泳池提供舒适的环境温度和湿度控制的系统。
设计一个有效的泳池空调系统需要考虑一系列因素,包括空气质量、温度调节、湿度控制以及能耗等问题。
2. 空气质量控制在泳池空调系统的设计中,空气质量控制是一个关键因素。
由于泳池空气中含有大量的氯气和湿度较高,对于室内空气质量的控制非常重要,以保证用户的健康和舒适。
以下是一些注意事项:•空气循环和过滤:采用适当的空气循环和过滤系统可以有效地去除空气中的氯气和污染物,提供清新的室内空气。
•换气系统:通过增加新鲜空气的供应,可以减少室内空气中氯气和湿度的浓度,提高空气质量。
•控制空气中的臭味:使用空气净化器或添加空气清新剂可以有效地消除泳池空气中的臭味,提供更好的室内环境。
3. 温度调节泳池空调系统的设计还需要考虑温度的调节,以保持用户在泳池内的舒适感。
以下是一些温度调节方面的注意事项:•温度控制:使用恒温器和温度传感器可以实现对泳池空间内温度的精确控制,保持恒定的舒适温度。
•室内温度均匀分布:通过合理布置空调出风口和循环风机,可以实现泳池空间内的温度均匀分布,避免冷热区域的出现。
•开窗设计:合理的开窗设计可以实现室内外温度的交换,以节省能源并适应不同季节的需要。
4. 湿度控制泳池空调系统的设计还需要考虑湿度的控制,以保持室内的湿度在适宜的范围内。
以下是一些湿度控制方面的注意事项:•湿度传感器:使用湿度传感器可以实时监测室内湿度,并根据需要进行调整。
•循环水处理:适当的循环水处理可以降低水蒸气的释放,从而控制室内湿度。
•空气干燥系统:使用空气干燥系统可以有效地控制室内湿度,避免湿度过高导致的不适。
5. 能耗控制泳池空调系统的设计还需要考虑能耗问题,以实现节能和环保。
以下是一些能耗控制方面的注意事项:•使用高效空调设备:选择高效空调设备可以降低能耗,提高能源利用效率。
•合理的控制策略:通过合理的空调控制策略,如定时开关机和温度调节等,可以减少能耗。
室内游泳馆通风空调设计
室内游泳馆通风空调设计游泳馆室内设计参数对于新建室内游泳池设计参数取值的建议:以往,国内酒店的室内游泳池的设计水温(即泳池水表面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。
我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%的休闲型的室内游泳馆中,在馆内游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%的SPA的浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适的冷感或闷热感。
如今,已经有一些有经验的酒店管理公司提出,酒店中的休闲型的室内游泳池的水温宜提高到30~32℃,其室温应为31~33℃;此前,上海金茂大厦凯悦酒店的室内游泳馆在其设计和运行中,均已将游泳馆池厅的室温提高到31℃。
因此,在具体的工程设计中室内游泳馆池厅的温度以及池水温度究竟如何取值,应事先与建设方或管理公司充分沟通后确定。
相关的检测资料表明,当环境的相对湿度在40%~60%的范围内时,空气中可检出的细菌、病毒和微生物数量极少,有的几乎为零;但过低的相对湿度会加速水分的蒸发,造成从泳池中出来的人会因体表水迅速蒸发出现不适的冷感,故笔者建议室内游泳馆池厅内的设计相对湿度宜控制在50%~60%的范围以内。
(注:本篇来源于互联网,作者不详,特此说明)。
围护结构的传热系数冬季,为防止室内游泳馆围护结构内表面结露,应在设计工况下保持围护结构内表面温度比室内空气的露点温度高2.8℃。
于是,根据已经确定的室内、外计算温湿度可按下式初算出防止围护结构内表面结露所需传热系数K f:(1)式中K f——围护结构防止内表面结露的最大传热系数,W/(m2·℃);α——围护结构内表面换热系数,计算时可取8.7W/(m2·℃)t n——室内干球温度,℃;t w——冬季室外空气调节计算干球温度,℃;t nb——冬季围护结构内表面温度,即等于室内空气的露点温度加2.8℃。
在围护结构传热系数的防表面结露的校核计算时,有一点应引起注意,室内设计参数表所列出的池厅冬季的温、湿度,通常是根据一般规定或标准作出的选用值,并非设计工况下的确切计算值。
游泳馆空调设计
游泳馆空调通风设计1. 概述游泳作为一种竞技体育项目和人民大众体育活动,日益得到广泛的发展。
作为开展这种体育活动的场所之一——室内游泳馆,也在逐步发展,功能逐步完善。
由于游泳馆具有特殊的建筑功能,因此,在空调负荷计算,空气处理方式,以及设备选择上都有不同于常规建筑的地方。
2. 设计方案2.1 建筑特点室内游泳馆常年使用,并且功能相对单一,因此,室内的设计状态常年一致。
由于其建筑功能,室内具有巨大的水面,水温基本不变。
由于人员卫生要求,水体本身须循环处理,一般采用氯气消毒方式,室内空气氯气含量很高,室内的空气具有腐蚀性。
2.2 空调、通风特点2.2.1 空调、通风要求由于氯气的毒性和腐蚀性,因此室内要保持一定的负压,因此要设置排风机。
在空气处理过程中,不可采用常用的一次回风方式,因为含有氯气的回风会腐蚀设备。
2.2.2 负荷特点室内由于湿负荷很大,且常年一致,因此,一年四季均须除湿。
同时,由于室内状态基本不变,水面温度也基本恒定,水面和空气存在一定的温差,加之水面面积巨大,在冬季形成较大的显热损失,不可忽略。
室内的负压要求,会产生很大的空气渗透,会带来很大的热、湿负荷,这点在计算负荷时也应根据实际情况,予以考虑。
2.2.3 空调目的根据冬夏季室外状态的不同以及室内的空气状态,确定空调的方案,同时也用于判断各负荷是否可以做为设计裕量而忽略。
冬季,室外温度低,空调的目的是保暖和除湿;夏季,室外温度高,湿度大,空调的目的是降温和除湿。
2.2.4 能耗要求由于必须采用直流式系统,运行能耗是相当大的,因此要采用一定的节能措施,如采用热回收装置,可以节约能耗。
根据热回收的机理不同,可以分为显热回收和全热回收两种,本例中采用全热回收方式,逆流换热。
2.3 负荷计算负荷计算应该将控制范围内一切对室内温度和湿度产生作用的因素统一考虑,但是在实际分析和设计过程中,根据室内的具体情况和人员的接受程度,以及空调的目的不同,可以将某些负荷忽略,为实际运行提供更广阔的空间。
室内游泳池空调设计
室内游泳池空调设计第一篇:室内游泳池空调设计本文分析了室内游泳馆池厅的空气状态参数的确定和通风量的计算方法,介绍了防止围护结构结露的措施,并对池区与观众区空调系统划分、气流组织以及提高人员热舒适感等问题进行了探讨。
空气状态、通风量、防结露措施、气流组织随着人民生活水平的提高,一些星级宾馆、一些小区或体育健身中心,往往配建室内游泳池。
为此,小型室内游泳池空调设计,也就越来越普遍。
室内游泳池由于其高湿,因此需重点解决其结露和闷热的问题,本文就本人所做的某学校室内游泳馆工程,谈对游泳池设计的几点体会。
一:工程概况该游泳馆总建筑面积为4000㎡,它包括一个50×25m的标准游泳池及一座600人的看台及一些辅助用房。
它主要是为满足校内学生教学训练的要求,同时又能举办小型的体育比赛。
二:室内空气参数的确定为保证人员在出水后和入水前的舒适性,按国际游泳池设计标准规定,池厅空气温度应高于池水温度1~2℃,相对湿度一般为50~70%,但不超过75%,风速控制在0.2m/s左右。
同时,为防止冬季围护结构结露,国际游泳池设计标准规定池厅内空气含湿量不大于14g/kg。
本工程池水温度设定为26℃,因此室内空气温度取27℃。
由于空气湿度对人们的舒适感也有密切的关系。
相对湿度低,空气干燥同时空气中水蒸汽分压力低,会使刚出水面的润湿皮肤表面水份蒸发加速,从人体带走蒸发潜热,容易使人产生寒冷的感觉。
同时水份蒸发多,室内空气含湿量增加,使消除室内余湿所需的通风量增加,则相应增加冬季加热送入室内新风的负荷。
若相对湿度过高,则室内空气含湿量过大,会使空气露点提高,使围护结构内表面产生结露现象,综合以上利弊分析,本工程采用60%,此时室内空气的含湿量为13.3g/kg,露点温度为18℃。
由于观众区同池区同处一个大空间,在确定空气参数时,在满足运动员舒适感的前提下,也要兼顾观众的舒适感,若冬季观众区温度取27℃的话,则明显太热了,因此观众区温度根据舒适性空调要求取22℃。
某网球场内部游泳馆空调设计
某网球场内部游泳馆空调设计本文将探讨某网球场的内部游泳馆空调设计。
游泳馆是一种高湿度、高温度的室内环境,必须为其设计合适的空调系统,以保证游泳场内的空气质量、舒适度和安全性。
一、游泳馆的特殊环境游泳馆是一个极特殊的室内环境,其对空调系统的要求也就与一般的室内环境要求相比要求更高。
在游泳馆内,由于水面蒸发、游泳运动、淋浴和泳池周围的空气流动,使得游泳馆的空气湿度很高,且游泳馆内的温度会因水面冷却而低于32℃。
除此之外,在游泳时人体会释放水分,某些水溶性的化学物质在游泳离子化水中也会逸出,进一步加大了空气湿度。
游泳馆内残留的氯气和其他气体也会对空气质量造成影响。
因此,游泳馆的空气质量及舒适度的保证对游泳中的运动员、游客和操作人员都具有重要意义。
二、游泳馆内的空调需求对于游泳馆的空调系统来说,最基本的任务是控制室内温度和湿度,以保证室内空气质量和舒适度。
由于室内湿度高,空气中的悬浮颗粒较多,游泳馆的空气质量控制也是空调环境设计的重点。
以下是游泳馆内的空调需求:1. 温度控制游泳馆的温度需控制在23℃—28℃区间内。
温度过高会导致空气流通不畅,湿度骤增,满足不了游泳环境的要求;而温度过低则会影响游泳者的健康与舒适度。
2. 湿度控制游泳馆内的湿度需控制在50—65%之间。
如果湿度高于65%,就会出现细菌和霉菌滋生的问题,也会影响游泳者和工作人员的健康安全;如果湿度低于50%,游泳者容易感到干燥不适。
3. 水质控制游泳馆的水质控制是保证游泳场内空气质量的重要因素之一,必须确保池水循环、过滤、加药处理以及种种池水浓度参数的正确性,以保障游泳者的健康安全。
三、游泳馆内部空调系统设计设计游泳馆内部空调系统需要考虑到环境的特殊性和运行的可靠性。
游泳馆内空调系统主要由空调机组、管道、风机和空气处理器等组成,下面将对这些组件的特性及其在游泳馆内的作用进行说明:1. 游泳馆空调机组在空调机组的选型上,需要根据游泳馆的面积和型态、室内环境要求、运行成本等因素进行综合考虑。
游泳通风设计方案
游泳通风设计方案引言在游泳馆内,空气质量和通风系统的设计对游泳者的健康和舒适感非常重要。
适当的通风系统可以帮助排除湿气和污染物,确保游泳者的舒适度,并减少空气中的细菌和异味。
本文将介绍游泳通风设计方案,包括系统设计原则、通风能力的考虑以及常见的通风系统类型和安装位置。
系统设计原则游泳馆通风系统的设计应遵循以下原则:1.湿度控制:游泳池水蒸气是游泳馆空气中的主要湿度来源。
合适的湿度控制有助于防止水汽在游泳馆内凝结成水滴,避免造成滑坡和细菌滋生。
2.污染控制:游泳池中的化学物质和人体排泄物会导致空气中的污染。
通风系统应能及时排除这些污染物,确保室内空气质量不受影响。
3.恒温控制:游泳馆内的水温通常较高,通风系统应能够控制室内空气的温度,确保游泳者的舒适度。
4.能源效率:通风系统的设计应考虑节能和环保。
通过采用高效的传热设备和优化的通风方案,减少能耗和运营成本。
通风能力的考虑游泳馆通风系统的能力应按照以下标准进行考虑:1.空气质量指标:根据当地法规和标准,确定游泳馆内空气质量的要求。
通风系统应能够满足这些要求,确保游泳者的健康和安全。
2.通风换气率:通风换气率是指单位时间内排出和进入游泳馆的空气量。
根据游泳馆的大小和使用情况,确定适当的通风换气率。
通常建议每小时至少进行6-8次空气换气。
3.湿度控制:通风系统应能迅速排出游泳馆内产生的湿气,以防止水汽凝结。
湿度控制的能力取决于通风系统的空气流量和水汽排放速度。
4.噪音控制:通风系统的运行可能会产生噪音。
系统设计时应考虑噪音控制措施,减少对游泳者的干扰。
通风系统类型和安装位置根据通风需求和游泳馆布局,可以选择以下通风系统类型和安装位置:1.机械通风系统:机械通风系统通过风机将室外新鲜空气引入游泳馆,并排出室内污染的空气。
这种系统通常采用管道和排气孔,确保空气的流动性和均匀性。
2.排风系统:排风系统通过排气扇将室内污染的空气直接排出游泳馆。
排风系统通常安装在游泳池边缘或顶部,以便迅速排出产生的湿气和污染物。
《游泳馆空调设计》总结
《游泳馆空调设计》总结本文根据魏文宇、丁高、张力2004年出版的《游泳馆空调设计》总结而成。
文中均为本人总结的设计要点,有不详之处请查阅原书。
观点谬误的地方,欢迎高人指点。
一、需要关注的几个问题:➢防止围护结构结露;➢通风换气、排除氯气;➢良好的气流组织,降低能耗,提高舒适度;二、室内设计参数比赛性的参数较严格,水温24-27度,室温26-28度,且室温比水温高1-2度;但我们大部分设计的都是娱乐性或者训练性的,水温及室温动控制在24-30度即可,但室温比水温高1-2度的要求不能变,否则人员出水会冷。
风速不得超过0.3m/s,相对湿度不超过75%最常用的设计参数为室内干球温度28度,相对湿度70%,冬夏一样。
水温26度。
有观众席的正式场馆,观众席干球温度26度,相对湿度65%,冬夏一样。
三、防止围护结构结露的方式:1.围护结构为墙体的,主要就是加保温,防冷桥,防止内壁结露;2.围护结构为玻璃的➢一般都会选双层玻璃窗,有的还采用了中空镀膜反射双层玻璃窗;➢玻璃室内侧,由地板上的条缝送风口延玻璃面向上送热风;围护结构四周设置暖气片好像也能起到类似作用;➢双层中空玻璃内可以通入干燥空气;➢所有冷桥均要做隔热处理,最好能辅以局部采暖。
四、通风换气、排除氯气的设计新风量,按池面面积18m3/(h.m2)选取,满足排除氯气;按每人50m3/h供新风,满足卫生。
取两者大值。
散湿量按照水面、池边和人员分别计算而后求和即可。
其中池水蒸发量一般不会超过0.2kg/(m2.h),我算完一般为0.13~0.15kg/(m2.h);池边散湿量一般为0.02kg/(m2.h);游泳馆最小通风量按照过度季除湿设计;正常通风量根据空调负荷,按照一次回风系统设计。
五、气流组织设计大的场馆要分区,观众席与游泳池要分开,游泳馆上部与下部要分开;有条件就用建筑结构等实物隔开,但这基本不可行;一般都是使用风幕做隔断,冬季设计难度较高:➢要注意下沉冷气流,通过风幕把气流托住;➢防止热气流上升,下部冷风灌入;➢防止观众席冷气流流入泳池区,使用竖向风幕拦截;➢防止观众席过热,观众席直接送风,观众席后部回风;总之大型场馆确实复杂,不是一两句话能说清的,有条件的还是要做气流模拟。
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室内游泳馆通风空调设计游泳馆室内设计参数对于新建室内游泳池设计参数取值的建议:以往,国内酒店的室内游泳池的设计水温(即泳池水表面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。
我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%的休闲型的室内游泳馆中,在馆内游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%的SPA 的浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适的冷感或闷热感。
如今,已经有一些有经验的酒店管理公司提出,酒店中的休闲型的室内游泳池的水温宜提高到30~32℃,其室温应为31~33℃;此前,上海金茂大厦凯悦酒店的室内游泳馆在其设计和运行中,均已将游泳馆池厅的室温提高到31℃。
因此,在具体的工程设计中室内游泳馆池厅的温度以及池水温度究竟如何取值,应事先与建设方或管理公司充分沟通后确定。
相关的检测资料表明,当环境的相对湿度在40%~60%的范围内时,空气中可检出的细菌、病毒和微生物数量极少,有的几乎为零;但过低的相对湿度会加速水分的蒸发,造成从泳池中出来的人会因体表水迅速蒸发出现不适的冷感,故笔者建议室内游泳馆池厅内的设计相对湿度宜控制在50%~60%的范围以内。
围护结构的传热系数冬季,为防止室内游泳馆围护结构内表面结露,应在设计工况下保持围护结构内表面温度比室内空气的露点温度高2.8℃。
于是,根据已经确定的室内、外计算温湿度可按下式初算出防止围护结构内表面结露所需传热系数K f :()()w n nb n f t t t t K --=/α (8—5)式中 K f ——围护结构防止内表面结露的最大传热系数,W/(m 2·℃);α——围护结构内表面换热系数,计算时可取8.7W/(m 2·℃)t n ——室内干球温度,℃;t w ——冬季室外空气调节计算干球温度,℃;t nb ——冬季围护结构内表面温度,即等于室内空气的露点温度加2.8℃。
在围护结构传热系数的防表面结露的校核计算时,有一点应引起注意,室内设计参数表所列出的池厅冬季的温、湿度,通常是根据一般规定或标准作出的选用值,并非设计工况下的确切计算值。
设计时应根据(8—13)计算确定池厅室内的相对湿度,并在焓湿图上找出该工况下游泳池室内空气的露点温度,重新按式(8—5)复核围护结构的传热系数。
如有需要更正之处,应重新向建筑专业提资。
室内游泳馆热湿负荷计算1. 室内游泳馆池厅的散湿量的计算与池厅空调系统的换气次数的确定(1)池厅散湿量的计算公式。
室内游泳馆池厅的散湿量与泳池的类型、泳池的面积、湿地面的面积、同时游泳的人数、人的运动强度、池水温度、空气的温湿度、水面风速等诸多因素有关。
而游泳的人数和人的运动强度等活动因子又与游泳馆的类型密切相关。
因此,在预测室内游泳馆设计散湿量时,宜采用按活动因子计算散湿量的方法,即()()γυ/2.7889a w a p p p F A w -+⋅= (8—6)式中 w p ——为游泳池水面及周边湿地水面的总蒸发量,g/s ;A ——游泳池面积,m 2;F a ——活动因数;υ——游泳池水面风速,m/s ;p w ——游泳池水表面温度下的饱和空气的水蒸汽分压力,kPa ;p a ——设计状态下室内空气的水蒸汽分压力,kPa ;γ——池水表面温度下水的汽化潜热可按(8—14)式计算,kJ/kg 。
【注】本式源自ASHRAE. 2003 ASHRAE Application Handbooks [M]. Atlanta ;ASHRAE Inc ,2003 典型的游泳池活动因数 表8-10表注:在调研中发现,不同类型的酒店,游泳馆的人数有明显的差异:会议娱乐性的酒店游泳馆(有的还对外开放)人数最多,其人员密度可达4m 2/p ;旅游渡假性酒店的游泳人数居中,人员密度约在9 m 2/p 左右;商务型酒店的游泳馆人数相对较少,最大人员密度可按14 m 2/p 计算(上述人员密度,均采用游泳池的池水面积进行计算)。
对应活动因数的取值也宜有所区别,建议:会议娱乐性酒店取1.00;旅游渡假酒店取0.80;商务酒店宜取0.65。
由于泳池水表面温度通常要求控制在27~29℃之间,因此,水的汽化潜热基本不变;当把游泳池水面空气流速控制在不大于0.125m/s 的条件下时,室内游泳馆散湿量的计算式可进一步简化成下面的实用计算式:()a w a p p p F A w -⋅=144.0 (8—7)式中除总蒸发量w p 的单位采用kg/h 计算以外,其他各项都与(8—6)式一致。
本计算式源自2003ASHRAE Handbook —HVAC Application (pp.4.6),其使用单位已由英制改为公制。
(2)池厅空调系统的换气次数及散湿量计算公式的选用。
综合分析相关文献所载数据,建议:当池厅空调系统只选用热回收专用空调机组时,其设计换气次数约在4~6次/h 之间,室内游泳池的散湿量宜使用(8—7)式计算;当游泳馆的空调系统采用常规空调箱进行热湿处理或选用常规空调箱加热回收专用空调机组联合处理时,换气次数宜按10~12次/h 进行设计。
室内换气次数的成倍增长,势必使游泳池的水面风速有所提高,故此时建议使用(8—6)式计算室内游泳池的散湿量,式中泳池的水面风速宜取0.2m/s 。
图8-7 四季酒店游泳馆图8-8 金茂凯悦酒店游泳馆2. 游泳馆室内热负荷游泳馆室内热负荷应包括冬季围护结构(不包括门窗缝隙渗透)的热负荷、空气向泳池及周边湿地水表面放热的热负荷、池厅负压引起的邻室与室外空气渗入室内形成的渗透热负荷,减去空气从池水蒸发中获得的汽化潜热。
(1)泳池岸边湿地面积。
岸边湿地面对商务酒店的游泳馆来说,既是客观存在,但其实际面积并不大,存在的时间也不长。
其原因是商务酒店游泳的客人相对较少,且高星级商务酒店游泳馆的工作人员须随时清除池厅地面上的水渍(从上面两张酒店泳池的照片就可以感性地了解商务酒店泳池周边“湿地面”的基本状况)。
为方便计算,建议商务酒店游泳池把泳池四周外扩0.5m (基本上可把泳池周边的排水沟包含在内)的范围算作湿地面的面积;渡假型游泳池岸边湿地面积宜按池边外扩1.25m 计算;会议娱乐型酒店游泳池的活动因数Fa 在本文中被建议取1.0,其泳池岸边湿地面积宜按外扩2m (约6.5尺)计算。
游泳馆的建筑热负荷应使用经鉴定的电算程序进行计算。
(2) 空气向泳池及周边湿地水表面放热的热负荷Q f 可按下式计算:()[()]q s n s s n f t t A t t A Q .-+-=α (8—8) 式中 Q f ——空气向泳池及周边湿地水表面放热的热负荷,W ;α——空气向水面的放热系数,取8.4W/(m 2·℃);A ——泳池面积,m 2;A s ——泳池周边湿地面积,m 2;t n ——池厅室内干球温度,℃;t s ——泳池设计水面温度,℃;t s.q ——池厅室内空气的湿球温度,℃。
(3)负压渗透热负荷。
室内游泳池必须有通往更衣室或直通疏散走道的内门。
如有可能,建筑师会设置一个通向室外观景平台或裙房屋顶绿化区的外门,以便在过渡季扩大游泳馆的休息区。
池厅的负压使室外空气和邻室的室内空气透过门窗的缝隙渗入池厅,由于内门的漏风量远远大于外门的漏风量,夏季由邻室渗入池厅的风温和比焓都比游泳馆内的空气低,故夏季可作为空调系统的裕量不参与计算。
然而在冬季,无论是从内门还是从外门漏入的空气,其温度都低于池厅室内的空气温度,都是游泳馆的热负荷。
因此,必须先分别算出从外门(或外窗)和内门渗入池厅的风量。
然后再计算池厅冬季的渗透热负荷。
1)游泳馆池厅的室内负压。
ASHRAE 建议室内游泳馆的池厅保持1.3~3.8mmH 2O 负压。
酒店游泳馆池厅与相邻空调房间的平均设计负压值宜取25Pa 。
2)外门、外窗及固定透明玻璃幕墙缝隙的漏风量计算:外门与固定透明玻璃幕墙的漏风量应由幕墙公司提供,并按计算压差△P=15Pa (因酒店其它空调房间对外需保持10Pa 正压,故池厅与室外的压差应等于-15Pa )进行修正。
在幕墙公司未介入之前,外门、外窗的漏风量与固定部分透明玻璃幕墙窗在压差10Pa 时的漏风量L 10,宜分别按3 m 3/(m ﹒h)和0.1m 3/(m ﹒h)进行计算(含施工中可能出现的偏差)。
算得的门窗缝隙漏风量L 10,需要根据实际压差按下式进行修正,即实际计算漏风量等于L W :101065.03.11015L L L W ≈⋅⎪⎭⎫ ⎝⎛= (m 3/h ) (8—9)3)内门漏风量计算:通过内门门缝的漏风量可参照《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045 — 95(2005年版)第8.3.2条推荐的公式进行计算,即25.1827.05.0⨯∆⨯⨯=i i i P A l (8—10)式中 l i ——第i 扇内门的门缝漏风量,m 3/s ;A i —— 第i 扇内门的门缝面积,m 2;△P i ——第i 扇内门两侧的压差,Pa 。
计算时需注意的是,内门两侧的压差可能会出现以下几种情况:一种是通向疏散通道的内门与电梯厅或接待大厅等公共空间直接相连,只要设计按照空气平衡的需要,在这些公共空调区域的计算新风量的基础上,再补充送入上述连通空间的、数量等于其计算漏风量的新风量。
那么,这扇门两侧的计算压差△P i 可取25Pa 。
第二种情况是,游泳池直接与男女更衣室相连。
当进入更衣室的门关闭时,更衣室与门外的公共空间之间的压差宜取5Pa ;由更衣室进入游泳池池厅的门关闭时,计算该门缝漏风量的计算压差宜取20Pa 。
设计应根据空气平衡的计算结果向公共空间与更衣室补风。
第三种情况是游泳馆池厅的内门通过一段封闭的走道间接与男女更衣室、健身房或其它功能房间相连。
那么,池厅的这个内门在封闭走道与池厅间压差的作用下漏进池厅的风量应等于间接连通的更衣室、健身房等房间通过各自的房门漏进封闭走道的风量。
并可通过(8—11)式求出封闭走道内的空气压力P f :∑=∆⋅=∆⋅jj j j i i i P A P A 15.0.5.0 (8—11)′式中 A i——池厅第i 扇内门的门缝面积,m 2;△P i ——池厅第i 扇内门两侧的压差,且△P i =P f -P c ,Pa ;P f ——封闭走道内空气的压力,Pa ;P c ——池厅内设计负压,(相对于室外)取-15 Pa ;A i.j ——通过封闭走道与池厅间接连接的第i.j 个房门的门缝面积,m 2;△P i.j ——第i.j 扇房门两侧的计算压差△P j =P j -P f ,Pa ;P i.j ——第i.j 个房间的室内正压。
只要设计时在这些房间计算新风量的基础上再加上本次空气平衡算得的补充新风量,那么,这些房间室内的计算正压P j (相对于室外)取+10Pa 。