室内公共游泳馆的供暖通风设计

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室内游泳池恒温方案设计

室内游泳池恒温方案设计

室内游泳池恒温方案设计室内游泳池恒温是保持游泳池水温稳定的一种技术手段,能够确保游泳池水温不受季节和室外气温变化的影响,使游泳者在任何天气条件下都能够享受游泳的乐趣。

下文将从供热方式、供热介质、恒温控制系统等方面进行设计方案的讨论。

一、供热方式的选择1.电采暖电采暖是一种清洁、绿色环保的供热方式,适合小型室内游泳池使用。

电采暖可以通过电热水器或电热泵等设备将热能转化为热水,直接供给游泳池。

2.热泵供热热泵是一种高效节能的供热方式,能够将环境热能转化为游泳池所需的热能。

热泵供热可以选择空气源热泵、地源热泵或水源热泵等类型,根据不同的地理条件和实际需求进行选择。

3.地暖供热地暖是一种通过地面辐射传热的供热方式,能够提供均匀、舒适的室内环境。

地暖供热可以采用水暖或电暖的方式,通过管道将热能传输至游泳池。

二、供热介质的选择1.热水热水是一种常用的供热介质,能够快速传递热能,并且温度易于控制。

热水可以通过电热水器、燃气热水锅炉或热泵等设备进行加热。

2.电加热电加热是一种安全、方便的供热方式,可以通过电热水器或电热泵等设备将电能转化为热能供给游泳池。

电加热的优势在于温度控制精准,不容易产生水质污染。

3.燃气供热燃气供热是一种经济实用的供热方式,可以选择燃气热水锅炉或燃气热泵等设备进行加热。

燃气供热的优势在于燃料成本低、加热效率高,适合大型游泳池使用。

三、恒温控制系统设计1.温度传感器温度传感器是恒温控制系统的核心,能够实时感知游泳池水温,并将温度信号传递给控制器。

温度传感器应选择高精度、高稳定性的产品,以确保恒温控制的准确性。

2.恒温控制器恒温控制器是控制系统的管理者,能够依据温度传感器的反馈信号,通过对供热设备的开启和关闭控制,实现游泳池水温的恒定。

恒温控制器应具备温度设定、温度显示和报警功能,能够满足不同的需求。

3.循环泵循环泵是恒温控制系统的执行器,能够将供热介质从热源输送到游泳池,并保持水循环,实现整个供热系统的高效运行。

某市游泳馆暖通空调设计方案

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。

游泳通风设计方案

游泳通风设计方案

游泳通风设计方案游泳通风设计方案游泳馆是一个湿热的环境,为了维持室内空气质量,保证游泳者的健康和舒适感,必须进行良好的通风设计。

以下是游泳通风设计方案。

1. 空气净化系统:使用空气净化系统来去除室内空气中的潮湿、异味和细菌。

空气净化系统可以通过过滤、杀菌和除湿等方式,提供清新舒适的空气环境。

2. 排风系统:安装强力排风系统,确保游泳馆室内空气畅通。

排风系统应能有效地排除游泳馆中的水汽和湿气,并及时排出室内空气中的异味和细菌。

3. 新风系统:引入新鲜空气以保持室内正常的氧气含量和湿度。

新风系统应和排风系统相结合,以保持良好的空气质量和湿度控制。

4. 轴流风机:安装轴流风机用于空气对流。

轴流风机可以有效地增加室内的空气流动,提高空气质量。

同时,轴流风机具有音量小、能效高、使用寿命长等特点。

5. 温湿度控制系统:安装温湿度控制系统来调节游泳馆室内的温度和湿度。

温湿度控制系统能根据实际需要调节室内的温度和湿度,确保游泳馆内的舒适性。

6. 隔音设计:进行适当的隔音设计,减少游泳馆室内外的噪音影响。

隔音设计可以采用隔音板、隔音玻璃等材料,以减少室内外的噪音传播。

7. 照明设计:选择适合游泳馆的照明设备,确保室内有足够的照明。

照明设备应具备防水、防潮、防雾等功能,以适应游泳馆特殊的环境。

8. 室内空气检测系统:安装室内空气检测系统,随时监测游泳馆室内空气质量和湿度。

室内空气检测系统能即时提醒并采取相应的措施,以确保游泳馆室内空气的良好质量。

以上是游泳通风设计方案,通过合理的空气净化、排风、新风、温湿度控制等措施,可以提供一个健康、舒适的游泳环境。

同时,隔音设计和照明设计也可以增加游泳馆的舒适性和安全性。

某体育类游泳馆的空调设计

某体育类游泳馆的空调设计

某体育类游泳馆的空调设计本文主要介绍了游泳馆空调系统的设计情况,比赛大厅、训练大厅、观众区采用分开设置的全空气空调系统。

比赛大厅池边区域、训练大厅池边区域、部分更衣室设置地板辐射热水采暖,并对游泳池冷负荷以及通风量的计算作简单说明。

最后结合本工程,提出对游泳馆暖通设计中出现的防结露措施。

标签:游泳馆;全空气空调系统;防结露随着国民经济的持续发展,人民生活水平的不断提高,游泳已经成为广大人民群众所喜爱的健身方式。

近年来,在全国各地兴建了大量用于比赛或群众娱乐的游泳场馆。

为此,游泳馆暖通空调设计越来越普遍。

而对于游泳馆,由于常年处于高温高湿的环境,暖通空调设计尤其重要,在设计中主要控制以下几点:1)确保池区的温湿度来满足运动员的舒适度。

2)游泳馆常年处于高温高湿环境,需用有效的措施来达到防结露要求。

3)对观众区设独立空调系统来满足观众区的舒适度。

1、工程概况本游泳馆位于江苏省盐城市,建筑面积26849.54m2,建筑高度24m,属乙级体育建筑,可举办省级和单项全国比赛。

场馆内设置50m×25m的比赛池、25m×25m的跳水池、45m×15m的训练池各一个。

整栋建筑夏季供冷,冬季供热。

夏季,能源中心提供供、回水温度为6℃/13℃的空调冷冻水;冬季,能源中心提供蒸汽,蒸汽温度150℃、压力0.6MPa,经汽-水换热器后供给空调系统60℃/50℃的空调热水,供池区空调及地板采暖系统。

2、空调通风设计2.1室内空气设计参数确定2.1.1干球温度因游泳馆的特殊性,若空气温度低于池水水温,池水表面蒸发加剧,能量消耗大,运动员出水面后寒冷感越强,因此空气温度必须比池水水温高,但如果一味的提高空气温度,对舒适性以及能耗都很不利,根据有关文献数据,空气温度比池水水温高1~2℃为宜。

2.1.2相对湿度对于游泳者,出水面后如果相对湿度低,身体表面的水蒸发快,寒冷感就越强。

反之如果相对湿度高,结露的可能性越高,对结构的腐蚀越严重。

室内游泳馆通风空调设计

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℃。

室内游泳池恒温设计方案

室内游泳池恒温设计方案

室内游泳池恒温设计方案一、保温性能设计1.材料选择:选择优质的保温材料,如发泡聚苯乙烯、聚氨酯等,用于室内游泳池的墙壁、地板和顶部。

这些材料具有良好的保温性能,可以降低能量的损失,保持水温稳定。

2.隔热设计:在室内游泳池的顶部和墙壁上增加隔热层,可以减少热量的散失,提高保温性能。

隔热材料可以选择玻璃纤维、岩棉等。

3.密封设计:合理设计室内游泳池的密封结构,确保游泳池与外界的隔绝,减少能量的传导。

这可以通过选择合适的门窗、填缝材料等来实现。

二、供暖系统设计1.供暖方式:室内游泳池的供暖可以采用水源热泵、空气源热泵或地源热泵等供暖系统。

这些供暖系统可以通过吸收热量并将其传递给游泳池水,达到恒温的效果。

2.循环系统:建立供暖的循环系统,将加热的水循环引入游泳池,保持水温稳定。

可以选择具有高效节能的泵和管道,确保热量的传递效率。

3.辅助设备:根据需要,可以添加辅助供暖设备,如电加热器或蒸汽加热系统。

这些设备可以在极端天气条件下提供额外的供暖能力,保持水温恒定。

三、温控系统设计1.自动控制:安装自动温控系统,根据设定的水温范围来自动调节供暖设备的运行。

这可以确保水温在恒定的范围内波动,提供舒适的游泳环境。

2.监测系统:安装水温监测仪器,实时监测室内游泳池的水温变化。

这样可以及时发现温度异常,并采取相应的措施进行调节。

3.智能控制:考虑将温控系统与室内游泳池的其他设备进行智能连接,实现远程控制和调节。

这可以方便管理人员对游泳池的恒温进行监控和调整。

总结:室内游泳池恒温设计方案需要综合考虑保温性能、供暖系统和温控系统等几个方面。

通过选择优质的材料、建立高效的供暖系统和温控系统,可以实现室内游泳池的恒温,提供舒适的游泳环境。

同时,合理利用智能技术,方便管理和调节游泳池的恒温效果。

室内游泳池恒温设计方案可以根据具体的需求和条件进行调整和改进,以满足用户的需求。

烟台体育公园游泳跳水馆暖通空调设计

烟台体育公园游泳跳水馆暖通空调设计

烟台体育公园游泳跳水馆暖通空调设计摘要:本文介绍了游泳跳水馆的空调、采暖、通风设计的特点。

重点介绍了设计采用的观众区气流,比赛大厅排风气流的气流组织的方法,及设计中采用的节能、防结露措施,控制手段等。

设计的水系统的分区情况,以及运行管理方面的内容。

关键词:系统的划分气流组织防结露措施运行管理与监控1 、工程概况:游泳跳水馆建筑面积32188㎡,本馆主要有三部分使用功能:一是比赛大厅的比赛功能;二是游泳学校的歇息和训练功能;三是洗浴功能。

比赛大厅内设计了一个达到国际标准的游泳比赛池和一个标准的跳水游泳池。

游泳学校设有一个供运动员平时训练使用的热身池。

平面布置情况:地下一层有空调机房,变配电室,水处理室,换热站等设备用房和一个面积约1000㎡的洗浴中心。

一层北侧及东西两侧为观众厅的入口,中部为比赛大厅,南侧一层为比赛用房和热身训练池。

二层的东西两侧北侧为观众休息大厅;南侧的二三层为运动学校和陆上训练中心。

2、室内设计参数:2.1室内各区域设计温度、湿度、气流速度、噪音标准、换气次数60~70 ≯0.5 24~26≯0.2 26~282.3 各区域通风换气次数设备用房 6次/h 变配电间 10次/h洗浴中心 6次/ 陆上训练中心 2次/h3、比赛区热身区采暖及热风系统设计(详图一):3.1比赛区冬季以散热器采暖、地板辐射采暖及热风采暖为主。

各种采暖方式自成系统。

比赛池区建筑面积3650㎡,比赛池尺寸为50x25x2.5m,跳水池尺寸为21x25x6m。

平均采暖热指标350W/㎡。

3.1.1散热器分布于池区四周。

热媒温度85/60℃,散热器采用铜铝复合型,其外形美观,耐腐蚀,易于清洗。

散热器的布置量满足值班温度(5ºC)的要求。

3.1.2地板辐射采暖管道敷设在池区四周地面内。

热媒温度60/50℃。

埋地管采用PB管,布管间距150㎜,管径ф25X2.3,回形安装。

分集水器设在地下一层动力站房内。

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

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。

室内游泳馆采暖通风

室内游泳馆采暖通风

室内游泳馆采暖通风作者:韩佳来源:《科学与技术》 2018年第5期摘要:随着人们生活水平的提高,健身意识逐渐深入人心,游泳作为一项全民健身运动得到普及,配套游泳馆被广泛接受。

本文就文娱楼内游泳馆,简要谈一下对其采暖、通风设计的几点体会。

关键词:室内参数、采暖形式、通风量、热回收1 工程概况本文娱楼为位于北京多层建筑,建筑面积2521.8 m2,其中地下538.2 m2,地上1983.6 m2,建筑高度为10.45 米,地下1 层,地上2 层,泳池设于首层;设备机房设于负一层,层高均为5.4 米。

2 室内设计参数在游泳馆采暖通风设计中,首先考虑游泳者的舒适性需求,主要取决于池水温度、池厅内空气参数及气流组织方式。

国际泳池设计标准水温为26—28℃。

本次取28℃。

池厅内室温一般比池水温度高1—2℃,本次冬季取30℃,夏季及过渡季节考虑直接利用室外空气的通风方式。

室内空气湿度与人体舒适度也有密切关系。

相对湿度低会使人体体表水分蒸发加速,产生冷感;过高会使围护结构内表面产生结露现象。

本次采用65%相对湿度。

3 泳池区除湿量与通风量3.1 参数3.2 夏冬季湿负荷①水池散湿量L1L1=(0.0174Va+0.0229)(Pw-Pi)Fw760/BVa—水面风速,取0.2m/sPw—水面温度F 的饱和空气水蒸气分压力Pi—室内空气的水蒸气分压力Fw—水面面积B—当地大气压力②湿区散湿量L2L2=0.0171(t 干-t 湿)F·nt 干—室内通风计算干球温度t 湿—室内通风计算湿球温度F—池边面积n—润湿系数0.2—0.4③人体散湿量L3L3=n·g·Φn—人数g—单个成年男子在不同状态下的散湿量Φ —不同性质场所的集群系数④新风湿负荷L4L4=md·Q·(dw-dn)·0.001md—通风室外计算干球温度下的空气密度,取1.2 kg/m3Q—新风量dw—夏/冬季通风室外计算参数时的含湿量dn—夏/冬季室内空气的含湿量计算后3.3 通风量夏季室外空气含湿量小于室内,直接利用室外空气进行除湿,但室内外含湿量接近,通风量很大。

公共游泳馆建设项目节能设计规范

公共游泳馆建设项目节能设计规范

公共游泳馆建设项目节能设计规范背景公共游泳馆是城市中重要的娱乐设施,它对能源的消耗很大。

为了减少能源浪费和低碳环保,制定节能设计规范是非常必要的。

本文档旨在提供公共游泳馆建设项目的节能设计规范,帮助开发者在设计游泳馆时考虑能源效率和环境保护。

设计原则1. 建筑结构优化:合理设计游泳馆的建筑结构,考虑采光和通风等自然资源,减少使用人工照明和通风设备的需求。

2. 能源管理系统:安装智能能源管理系统,监测能源消耗和分析数据,及时发现并解决能源浪费问题。

3. 热源配置:采用高效的供暖和热水系统,选择节能的热水器和锅炉设备。

4. 冷热负荷平衡:根据游泳馆的实际情况合理配置冷却和加热设备,保持室内温度的舒适性和节能性。

5. 水质处理:选择高效的水质处理设备,确保水质的清洁和节约用水。

6. 太阳能利用:合理利用太阳能资源,使用太阳能热水器、光伏发电等设备减少对传统能源的依赖。

7. 节能设备选用:选择节能型设备,如高效换热器、变频空调等,减少能源消耗。

8. 照明系统:采用节能灯具和智能照明系统,合理控制照明的时间和亮度。

9. 建筑绝热:加强游泳馆建筑的隔热保温性能,减少冷热能量的传输损失。

设计要求1. 游泳馆建筑立面设计要充分考虑夏季阳光辐射和冬季寒冷空气,避免过多的热量吸收和散发。

2. 游泳馆的框架结构应尽量采用轻型结构,以减少建筑材料的使用和能量消耗。

3. 游泳馆的屋面应设置太阳能板,以便利用太阳能进行热水供应。

4. 游泳馆的围护结构应尽量采用具有隔热保温性能的材料,减少能量损失。

5. 游泳馆内的照明系统应采用节能灯具,并设置感应控制装置,减少能量浪费。

6. 游泳馆的水处理系统应使用节能设备,减少水资源浪费和能量消耗。

7. 游泳馆的供暖和制冷系统应选用高效节能设备,通过智能控制进行精确调整。

总结公共游泳馆建设项目节能设计规范的制定对于减少能源消耗、降低碳排放十分重要。

通过合理的建筑设计、使用节能设备和利用可再生能源等措施,可以实现公共游泳馆的节能目标,并为城市可持续发展做出贡献。

室内游泳池设计需要注意的问题

室内游泳池设计需要注意的问题

相信对于一些长期在室内游泳的人来说,对室内游泳池是很有高的要求。

所以,这就需要我们在设计过程中,就严格把控,尤其是一些可能遇到的问题也要尽量避免。

一、通风换气问题室内游泳池除夏季外都需要加热,水加热后会不断产生水蒸气,通风条件差则会形成凝结水,使室内温度过高;而到夏天,透过玻顶的太阳辐射会使室内闷热。

上述两种情况都会给人一种压抑感,通风条件差的室内一股霉味,如游泳馆室内无排气设施,空调送风与其它区域合用,无法满足通风要求,出现玻璃顶严重结露,严重时象下雨。

理想的做法是:1、设机械排风装置,但风机应是低噪音的,风量也不宜过大,可考虑在经营时常开。

2、利用空调送风:泳池空调宜单独设置,以免影响其它区域,空调以送新风为主。

3、控制泳池池水水温不宜超过30℃,冬季使用宜利用热空调增加室内温暖感;另外,由于泳客一般集中在午后和晚上,故无需连续加热。

二、管道选材泳池管道繁多,应区别对待,目前较理想的管材有2种,一是薄壁铜管,这种管材焊接可靠,水质稳定管内壁不易结垢,但造价较高;另一种是UPVC管,承插粘接,优点是质轻,施工方便;缺点是接口不耐温,加热系统应有可靠的温控装置。

如将水压较高的游泳池水处理循环过滤系统使用铜管,其余用UPVC管还是比较理想。

如次泳池在楼层,还是用金属管更安全。

UPVC管必须支固可靠;否则,承压时会抖动。

三、装饰材料由于游泳池室内湿度较大,各种饰面材料应慎重选用,墙面宜用浅色大理石或釉面砖,而不宜用油漆或涂料,地面宜用防滑地砖,切忌用花岗岩;天花板宜用铝板或铝塑板,避免使用木质材料。

屋顶网架设计应考虑2点:一是网架应便于今后防腐处理,高档泳池可用不锈钢网架;二是网架玻璃应能清洗,尤其是公路边的建筑,大面积的玻璃十分易积尘。

水下部分的进出水口、爬梯等应用不锈钢制品;溢水沟盖板常用塑料格栅,但这种格栅清洗十分困难。

四、池底吸污由于底坡及循环吸力十分有限,沉淀污物三天以上就十分明显,池底清污方法很多:如用毛刷向吸水口推移,这种方法简单,但效果不好,因毛刷推移会扰动沉积物;也有用虹吸或泵吸清污的,这种方法需在池内推移吸污盘,操作不便,池水损失量也较大;利用游泳池吸污机或是循环系统加吸污头来实现池底吸污是比较理想的,这种方法的优点是利用已有系统,附加器材少;其次,吸污器、软管、推杆均为塑料制品,操作十分轻便。

游泳馆采暖空调设计

游泳馆采暖空调设计

公用设备暖通空调:游泳馆采暖空调设计游泳馆位于福州市省体育中心西北角。

该建筑地下一层,地上二层,整个馆平面由二个对称直径为76米的半圆和中间16米宽连接带组成,其空间是球面直径不等的两个半圆壳体和中间16米宽单曲圆柱体过渡段构成。

二个半圆壳体形成了不同的使用空间。

底层设一个标准跳水池(20×25米)和一个十游道游泳池(25×50米),两个池平面布局采取“品”字形布置。

游泳池看台底下设有一个热身池(10×25米),热身池旁设有健身设施,底层还设有与训练比赛配套使用的附属用房,如更衣室、淋浴室、厕所、医务室、裁判休息以及电视传播等技术用房;二层为看台、休息厅、记分牌等技术用房。

水处理用房、锅炉房、冷冻机房、空调机房等设在地下室。

本馆标准按现行国际比塞要求设计,规模可作为省、市级比赛馆,可以满足游泳、跳水、水球、花样游泳、蹼泳等各项比赛要求。

一、设计参数选择确定:本馆辅助用房采暖空调设计方式上以暗风机盘管+新风系统为主,设计参数基本上按暖通设计规范进行设计计算,所以本文不作过多阐述。

而池厅和观众席是设计中考虑重点区域,其采暖空调设计首要考虑是游泳跳水运动员全年舒适要求,这包括运动员在水中舒适性,以及入水前和出水后在陆上的舒适性,同时又要兼顾看台上观众的舒适感。

运动员舒适感满足很大程度上取决于池水温度和池厅空气参数。

水温确定与人体在水中停留时间长短及运动量密切相关。

本馆作为专业训练比赛馆,池水温度控制在26℃左右,池厅空气温度按国际游泳池设计标准应高出水温2℃左右。

而空气湿度太大,室内露点太高,室内表面容易结露;湿度太低,陆上运动员容易产生寒冷感,池厅湿度控制在50%~70%以内,气流到达人体上的末端风速度也加以限制,一般尽量控制在0.25m/s左右。

这样的室内空气设计参数在冬季对看台上观众是很不舒适的。

若采用创造两个不同参数的空调环境,需要实现观众区和游泳区的分区。

这需要增加较大的投资,由于投资上的限制,本馆不作具体“分区”设计,而是通过提高看台上观众席可感气流速度,来改善观众冬季舒适感,因人体对流换热与气流速度的0.3次方成正比,并一场比赛大约只有3~4小时,另外福州属于南方地区,冬天室外温度较高,观众衣着较北方要单薄,采用上述空气设计参数可以被接受,而且设有与看台相联系的休息厅,可为观众提供比赛间隙较舒适的休息场所。

浅谈室内游泳池采暖通风设计

浅谈室内游泳池采暖通风设计

浅谈室内游泳池采暖通风设计摘要:室内游泳池是城市主要公共建筑之一,它是人们开展游泳竞赛以及进行各种水上活动的中心。

游泳运动员一年四季都可以进行训练和比赛,而群众可以终年这里进行嬉戏和娱乐,所以游泳池的采暖系统的设计至关重要。

本文结合室内游泳池的特点,介绍了室内游泳池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。

关键词:空气状态;通风量;防结露;气流组织引言: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,本文就某学校室内游泳馆工程,谈对游泳池设计的几点体会。

一、室内游泳池的概叙与一般建筑相比,室内游泳池也有自身的特点。

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。

游泳池的大量的水气蒸发,使得池厅内湿负荷较大。

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池内金属制品。

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。

随着水分蒸发的越多,室内空气的含湿量也越来越多。

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。

北方游泳馆暖通空调设计要点及计算实例

北方游泳馆暖通空调设计要点及计算实例

北方游泳池(馆)暖通空调设计要点1 室内外设计参数※ tn=28℃(池水温度26℃)ψn =70%, iN=16。

8kcal/kg, dN=16。

6g/kg, tD=22℃ψn =80%, iN=18。

3kcal/kg, dN=19。

1g/kg, tD=24。

5℃注: t n 室内空气干球温度ψn 室内空气相对湿度iN室内空气焓值dN室内空气绝对含湿量tD室内空气露点温度※北方地区夏季的室外空气设计参数为:tW =33。

2℃, tWS=26.4℃, iN=19.4kcal/kg, dW=18.7g/kg※北方地区冬季的室外空气设计参数为:tW =-12℃,ψ=45%, iW=-2.7kcal/kg, dW=0.4g/kg2 热湿负荷特点2。

1 散湿量(1)人体(2)池水蒸发,取决于池水和空气的水蒸汽分压力差。

当池水温度26℃※ tn=28℃, ψ=70%, 池水蒸发量为0。

144kg/h·m2※ tn=28℃,ψ=80%, 池水蒸发量为0.071kg/h·m2当相对湿度ψ=70%不变,而室温下降时,池水蒸发量将增加为:※ tn=26℃, w=0。

206kg/h·m2;※ tn=24℃, w=0。

258kg/h·m2;※ tn=22℃, w=0.308kg/h·m2;※ tn=20℃, w=0。

352kg/h·m2。

(3)湿地面(单位面积散湿量可近似按池水面散湿量的1/3计算)2.2 散热量(1)人体和照明(2)池水蒸发带入的潜热量, 湿地面蒸发是将空气的显热转化潜热,故不计散热量。

(3)围护结构热量,夏为正值、冬为负值.2.3 热湿比、空调房间的空气过程和空气处理过程。

3 夏季对空调通风系统的要求夏季空调主要是为解决室温过高(除非围护结构热量很大才有此现象)和供给新风。

空气处理为减焓除湿过程, 需再热(等湿加热),再热量可按两种标准:(1)相对湿度要求严格时,按室内过程线要求。

泳池通风工程设计方案

泳池通风工程设计方案

泳池通风工程设计方案1. 引言泳池是人们日常生活中常见的休闲娱乐场所,但由于泳池内部湿度大、通风不畅,往往会导致空气污浊、细菌滋生等问题,影响游泳者的健康。

因此,对于泳池通风工程设计方案尤为重要,本文将从泳池通风系统的功能需求、设计原则、系统组成、运行维护等方面进行详细的阐述。

2. 泳池通风系统的功能需求泳池通风系统的功能需求包括以下几个方面:(1)保证室内空气的清新与洁净。

通过通风系统的正常运行,及时排除室内湿度、细菌、异味等,保障游泳者的健康。

(2)保证室内温度的舒适。

泳池通风系统应能够保证室内温度适宜,防止出现过热或过冷的情况。

(3)保证室内湿度的适宜。

泳池通风系统应能够及时排除室内多余的湿气,保持室内湿度在适宜的范围内。

3. 泳池通风系统的设计原则在进行泳池通风系统设计时,需要遵循以下几个原则:(1)依据泳池性质进行设计。

不同性质的泳池,其通风系统设计应有所不同,如室内游泳池、室外游泳池、高层游泳池等需根据具体情况进行设计。

(2)兼顾能耗与环保。

在进行泳池通风系统设计时,需要兼顾系统的能耗问题,选择合适的设备和技术以降低能耗并提高系统的环保性。

(3)保证系统运行的稳定性。

泳池通风系统设计应保证系统运行的稳定性,降低设备故障的概率,确保通风系统的持续运行。

4. 泳池通风系统的系统组成通风系统是由进风系统、排风系统、空气处理系统和风管系统组成的。

(1)进风系统:进风系统主要是通过新风口将室外空气引入室内,保持室内空气的清新。

首先需要进行新风需求计算,确定室内新风量需求。

通过布置新风口和设置供风设备,满足室内空气换气的需求。

(2)排风系统:排风系统主要是将室内污浊空气排出室外,防止室内空气污染。

通过排风口和排风设备,将室内污浊空气排出室外,保持室内空气的清新。

(3)空气处理系统:空气处理系统是泳池通风系统的关键组成部分,主要包括空气净化、除湿、加热等设备,通过对室内空气进行处理,提高室内空气的质量和舒适性。

公共浴室设计方案

公共浴室设计方案

设计小时耗热量为3517kw,小时最大热水量55m3/h,热水温度6 0 C1、 复旦大学江湾校区新建公共浴室,对浴室的生活热水供热设备和男女更衣室取暖设施等 二层为 热水部 女浴室m 2热水系统要求: 保证全天3小时 集中洗浴时 60只淋浴器同时正常使用热八m 2 0 m 2采暖方式:由设备供应商建议,并提供具体设计。

必须满足采暖的具体要求。

4、热源部分采用目前市场上比较流行的节能型加热设备一一空气源热泵热水机组作为加热系统的主要加热设备。

为以后运行节约大量的能源。

二、总体设计思路:1根据工程实际情况,我公司拟采用空气源热泵热水机组制备热水和提供采暖,按照“在确保满足全天热水用量的前提下,尽可能优化系统,节约初期的投资费用”的原则,在系统设计的时候充分考虑学校的使用要求和使用特征、上海的气候特征因素、热泵系统本身的特性相结合,优化配置、去除不必要的费用做到即保障了使用功能即用水的安全性,又做到了投资的经济合理性;2、在保障热水系统的供水前提下,我公司结合本公司的产品特性与以往的成熟经验,在热泵热水系统中增加采暖与空调制冷功能。

在冬季利用热泵制热采暖,水系统与生活热水独立,公共浴室的更衣室内采用地面辐射方式进行采暖,起到增加舒适性和节能的效果,在夏季利用热泵产生的冷气对公共浴室的更衣室进行制冷,提供免费的冷量;3、采用两套运行独立,又可以联合使用的热泵加热系统,一方面提高系统运行的可靠性,另一方面,大大提高了部分负荷的性能,即当生活热水使用量较少时只须启用一套加热系统;4、在使用量较少时,一方面可以通过启用一套加热系统来减少制热水量,另外还可以通过液位设置,控制制热水量,尽可能保证水箱内热水当天使用完,防止军团菌产生。

5、在以上的设计思路下,我公司同时听取学校及设计院专家的意见结合公共浴室的使用特征和上海地区的环境工况、我公司热泵产品的特性进行以下的设计。

三、地理位置及气侯1、上海属北亚热带季风气候,四季分明,日照充分,雨量充沛。

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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。

相对湿度过高,室内露点温度就高,冬季围护结构表明容易结露。

室内相对湿度一般为50%~70%,不应超过75%。

空气流速
空气流速也是游泳馆设计应考虑的一个参数,风速过高,会加快池水和出水后人体表面的水分蒸发,风速过低,会使气流组织困难。

因此池厅的空气流速一般控制在0.15~0.3m/s。

3、室内游泳馆的通风
冬季游泳馆最小新风量的计算需要考虑三个方面,排除池厅内湿气所需的风量,排除池厅内空气中的氯气所需的风量,满足人员所需新风量。

三者中取大值。

3.1、散湿量的计算
为了计算排除池厅内湿气所需的风量,就得先计算出池厅内的散湿量。

室内游泳馆的散湿主要包括池水表面散湿、池边湿润地面散湿和人体散湿。

3.1.1、池水表面散湿量
池水表面散湿量可按以下公式计算:
W1=0.0075(0.0152V+0.0178)×(Pw-Pi) ×Fw (kg/h) (3.1)
其中:
V –水面风速,取0.15~0.3 m/s;
Pw –池水表面温度下的饱和空气的水蒸气分压力,Pa;
Pi –池厅空气的水蒸气分压力,Pa;
Fw –水面面积,m2。

3.1.2、池边湿润地面散湿量
池边湿润地面散湿量可按以下公式计算:
W2=0.0171×(tn-ts) ×F×n (kg/h)(3.2)
其中:
tn –馆内室内干球温度,℃;
ts –馆内空气湿球温度,℃;
F –池岸面积,m2;
n –润湿系数,n值取决于不同的工况,取0.2~0.4为宜。

3.1.3、人体散湿量
W3=0.001×m×w (kg/h)(3.3)
其中:
m –人数;
w –人均散湿量,取134 g/(h×人)。

3.1.4、总散湿量
总散湿量为池水表面散湿量、池边湿润地面散湿量和人体散湿量的总和。

W=W1+W2+W3(kg/h)(3.4)
3.2、通风量的计算
3.2.1、冬季最小新风量的计算
冬季室外温度较低、室外空气含湿量较低,直接利用室外空气对池厅进行除湿是可行的。

为了散除池厅内的总散湿量,所需的新风量可按以下公式计算:
L1=W /ρ(dn-dw)(m3/h) (3.5)
其中:
W –馆内总散湿量,kg/h;
dn –馆内空气含湿量,kg/kg·干空气;
dw –室外空气含湿量,kg/kg·干空气;
ρ–湿空气的密度,取1.2kg/m3。

为了排除池厅空气中的氯气所需的新风量可按1~4次/h换气次数计算。

满足人员所需新风量可按以下公式计算:
L3=m×l (m3/h)(3.6)
其中:
m –人数;
l –人均新风量,m3/h·人。

计算后,取三者L1、L2、L3中大值,作为冬季游泳馆所需的新风量L新。

另外,值得提出的是,过渡季节室内外温度、含湿量比较接近,将室外新风送入室内有可能会造成围护结构的结露。

因此,若过渡季节新风不经过空调处理,室内游泳馆直接进行通风除湿,则其送风温度应高于或等于室内露点温度,对应的含湿量应按室外的气象曲线上的有关点选取,即一年12个月的通风曲线与露点温度加1℃的温度线相交点。

过渡季节的新风量可按以下公式计算:
L过渡=W / ρ(dn-dw。

过渡)(m3/h) (3.7)
其中:
W –馆内总散湿量,kg/h;
dn –馆内空气含湿量,kg/kg·干空气;
dw.过渡–过渡季节室外空气含湿量,kg/kg·干空气;
ρ–湿空气的密度,取1.2kg/m3。

3.2.2、排风量的计算
为了不使池厅内的潮湿空气转送到休息厅、更衣室等其他用房,池区应保持一定的负压,因此排风量的设计一般取新风量的1.1~1.15倍。

4、游泳馆的采暖
大多室外公共游泳馆内都不设观众席,只需要布置一套供回风系统。

根据室内公共游泳馆自身的特点,冬季通常采用的采暖方式为:热风采暖、热风辐射采暖和地板辐射采暖相结合的方式。

地板辐射采暖的设置是为了提高游泳者的舒适度。

若地板未作采暖,那么游泳者出水后,足部的热量会迅速损失而感到寒冷和不适。

但同时,会所游泳馆的池岸面积不大,地板辐射采暖所提供的热量不足以提供室内所需的热负荷,所以只能作为辅助采暖方式。

冬季采暖设计中,游泳馆的热负荷包括以下几部分:建筑负荷、泳池蒸发所需热量及空气向水面放热量。

建筑负荷
建筑负荷Q1包括围护结构负荷等,与一般公共建筑相似。

泳池蒸发所需热量
泳池内水分蒸发所需的热量,可按以下公式计算:。

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