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
通风量计算方法
通风量计算方法
1.空气质量法
根据通风的目的是保持室内空气质量,通过控制室内空气中有害物质的浓度来满足要求。
通风量的计算可以通过以下公式来进行:
通风量=(室内有害物质生成速率室内有害物质排出速率)/室内有害物质浓度上限
其中,室内有害物质生成速率可以根据人员活动强度、设备的工作状态等因素来确定;室内有害物质排出速率可以根据通风系统的排风量来确定;室内有害物质浓度上限可以根据相关标准或要求来确定。
2.热负荷法
根据通风的目的是调节室内温度,通过控制室内热负荷的大小来满足要求。
通风量的计算可以通过以下公式来进行:
通风量=室内热负荷/(室内空气温度外界温度)
其中,室内热负荷可以包括人体代谢产热、设备的热排放、日照热量等因素的考虑;室内空气温度可以根据舒适度要求来确定;外界温度可以根据气象数据来确定。
需要注意的是,以上的计算方法是一种简化的方法,实际应用中还需要考虑更多的因素,如不同场所的特殊要求、特殊场
景下的热负荷变化等。
在实际工程中,建议结合具体的情况采用更为准确的计算方法,或者请专业的工程师进行设计。
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。
游泳池相关的计算公式
游泳池相关的计算公式1、室内游泳池的除湿量计算池区蒸发量:L W=(0.0174V f+0.0229)(P b-P q)×F池×760÷B式中:L W—泳池水面蒸发量kg/hrV f—游泳池池面风速0.3m/sF池—室内泳池水面面积m2P b—26℃水面温度饱和空气的水蒸气分压25.5mmHgP q—28℃泳池空间空气的水蒸气分压18.1mmHgB—当地大气压力765mmHg池区服务人数:n=F池÷S人式中:n—泳池综合服务人数F池—泳池面积m2S人—人均占有面积6m2/人人体散湿量:L人=0.01nn’g式中:L人—人体散湿量kg/hrn—泳池综合服务人数n’—群体系数(0.92)g—单人体散湿量(120 kg/hr新风量:Q新=10 L/s.人×n÷1000 m3/s式中:人均新风需求量—10升/秒夏季新风量最大增湿量:L新=(dw-dn)×Q新×ρkg/hr式中:dw—夏季室外空气含湿量取19.2g/kg干空气Dn—室内空气含湿量取15.1g/kg干空气ρ—为空气密度1.15kg/m3(夏季室外33.5℃,相对湿度65%)夏季泳池最大湿负荷=L W+L人+L新(kg/hr)(37.9kg/hr)2、夏季制冷冷负荷计算室内面积m2,冷负荷取180w/m2Q冷=室内面积m×冷负荷w/m2÷1000 kw(98.5kw)3、冬季采暖热负荷计算室内面积m2,热负荷取130w/m2Q暖=室内面积m×热负荷w/m2÷1000 kw(71.1kw)4、通风量计算按设计规范,室内的换风次数每小时为8~10次,取8次,室内面积为m2,高度为m泳池室内通风量为=室内面积m2×高度m×8次/hr=m3/hr (21005m3/hr)5、除湿设备选型泳池首次加热量计算:Q=泳池体积m3×1000×(泳池水温℃-冬季冷水温度℃)÷860kcal×1.2倍(加热过程中的热散失)÷48小时(加温时间)(单位:KW)泳池表面蒸发流失的热量Q蒸=av×(0.229+0.174)×V f×(Pb―Pq)×A×760÷B (单位:KJ/H)式中:a—4.187KJ/kg. ℃V—581.4V f—游泳池池面风速1.0m/sP b—28℃水面温度饱和空气的水蒸气分压28.3mmHgP q—26℃泳池空间空气的水蒸气分压16mmHgB —当地大气压力760mmHg÷1006百Pa÷3600 (单位:KW)表面蒸发热量泳池底部及池壁传热流失的热量Q流=F池底×F池壁×(28℃―4℃)×q式中:F池底—泳池底面积m2F池壁—泳池壁面积m2q —单位面积的传热流失量2.2w/m2淋浴用水加热量计算Q h=q h×(t r―t l) ×ρr×n o×b×C÷3600式中:Q h——设计小时耗热量(kj/h);q h——卫生器具热水的小时用水定额(L/h),按本规范表5.1.1-2采用;C——水的比热C=4.187(kJ/kg.℃);t r——热水温度tr=60(℃);t l——冷水温度,按本规范表5.1.4选用;ρr——热水密度(kg/L)n o——同类型卫生器具数量;b——卫生器具的同时使用百分数:住宅、旅馆,医院、疗养院病房,卫生间内浴盆或淋浴器可按70%~100%计, 其他器具不计, 但定时连续供水时间应大于等于2h。
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。
浅谈某会所室内游泳馆暖通空调设计
浅谈某会所室内游泳馆暖通空调设计摘要:室内游泳池特点是高湿,所以游泳馆内防结露和解决通风问题是设计中要重点关注的,本文根据本人所设计的某会所室内游泳馆暖通空调设计问题,谈几点粗浅的体会。
关键词:室内游泳馆、通风量计算、防结露措施随着我国人们生活水平日益提高,人们对健康生活的重视,使游泳成为人们喜爱的体育运动之一,而室内游泳馆作为开展此项活动的场所,也在逐步发展和完善。
室内游泳池由于自身高湿特点,使游泳馆内舒适性大为降低,因此在空调暖通设计时需重点解决其结露和通风问题。
一、工程概况该会所共五层,建筑高度32米,该游泳馆位于三层,建筑面积为3200㎡,它包括一个50×25m的标准游泳池及一座200人的看台,层高为6.3米。
二、室内设计参数的确定游泳馆室内设计参数的确定是进行暖通空调设计的前提条件,另外室内设计参数的正确选择决定了游泳馆的舒适性,下面主要介绍馆内温度、相对湿度,空气流速等参数的确定。
馆内温度确定与游泳池的水温有关,本游泳馆主要是娱乐性质的,水温选择取为26°C,若馆内空气温度设计过低时, 游泳者出水面易产生寒冷感,故馆内空气温度必须高于水温。
一般高出1~2°C,所以本设计馆内温度取为28°C。
另外一个设计参数是馆内相对湿度,其确定要考虑两个问题:一是相对湿度对游泳馆的影响,若相对湿度取值过高,则易发生结露现象;二是相对湿度对人体的影响,若相对湿度取值过低,会使刚出水面的游泳者皮肤表面水分加速蒸发,产生寒冷感,也会加剧池水的蒸发,这样会增加除湿风量和池水加热量,增加了能耗。
综合考虑上述两方面,必须把馆内相对湿度控制在一个合理的范围内,一般取50~70%RH,上限不允许超75%RH。
还有一个设计参数是馆内空气流动速度,池水的蒸发量受馆内的空气流速影响,如果室温和水温一定时,空气流速大,池水蒸发量也相应增加,会增加排风量。
另外若风速过高,游泳者上岸后会有吹风感;若风速过低,难以实现气流组织形式。
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。
游泳馆除湿系统风量如何确定
在进行泳池恒温除湿方案设计的过程中都会涉及到风系统这一块的设计,风系统的设计在整个方案设计的过程中的重要性在业界也早已有了共识,下面对风系统设计中风量如何确定做一个简要阐述,给非设计人员及初学者一个参考。
对整个游泳大厅而言,应保持对室外的微负压,一般在2-3Pa之间,所以在设计的时候排风量要稍大于新风量,排风量大约为新风量的1.2倍。
对于有看台的游泳馆,新风取值越大,看台冷空气的下侵力量越强,所以新风量在满足人员所需的基础上(一般按30m³/h每人)尽量取小,这样对气流组织是有利的,虽然在过渡季节全新风运行可节约大量能量,但对于比赛性场馆池区的温湿度场是首先要保证的因素,过渡季节在保证池区温湿度的前提下可通过调试适当加大新风量。
从气流组织的角度考虑,回风所占比例越大,池区和看台的温湿度场越稳定,所以在有条件的情况下应全面回风。
送风量主要由泳池馆面积、层高及循环次数来确定。
游泳池新风设计规范
游泳池新风设计规范篇一:不同场所新风换气标准随着整体居住环境质量下降,呼吸新鲜健康的空气越来越难,我们不得不借助新风系统来改善室内空气质量。
根据不同的居住环境,新风的需求量不同,新风换气次数会根据具体环境和生活习惯取值,下面为大家介绍新风换气次数计算方法,以及不同建筑环境下新风量标准。
新风换气次数计算实例:某计算机房面积S=60(m2),净高h=3(米),人员n=10(人)1. 若按每人所需新风量计算,则新风量Q1=n.q=10*70=700(m3/h)。
(取每人所需新风量q=70(m3/h));2.若按房间新风换气次数计算,取房间新风换气次数p=5(次/h),则新风量Q2=q.n=5*60*3=900(m3/h)。
由于Q2>Q1,故取Q2作为设备选型的依据。
空调环境不同类型建筑新风量标准二、不同场合换气频率要求选型时还应遵循以下原则1 住宅、办公建筑其新风不小于30m3/h.人。
综合考虑换气次数和最少新风量两个因素,取两者计算最大值新风量作为选型依据。
2 体育场馆、大会议厅、影院等,可根据上座率结合换气次数确定新风量选型。
3 对于大型商场可以按中央空调系统总送风量的30%确定新风量进行选型。
4 工厂、车间等有毒、有害物散发场所,按稀释浓度所需风量确定新风量,结合换气次数进行选型。
篇二:新风换气标准一、不同类型建筑新风量标准(新风量:m3/h.人)二、不同场合换气频率要求选型时还应遵循以下原则1 住宅、办公建筑其新风不小于30m3/h.人。
综合考虑换气次数和最少新风量两个因素,取两者计算最大值新风量作为选型依据。
2 体育场馆、大会议厅、影院等,可根据上座率结合换气次数确定新风量选型。
3 对于大型商场可以按中央空调系统总送风量的30%确定新风量进行选型。
4 工厂、车间等有毒、有害物散发场所,按稀释浓度所需风量确定新风量,结合换气次数进行选型。
篇三:游泳池设计2005-5-8 11:35:00 中体网1、国际比赛标准规格(1)池长一般为50m,允许误差+0.03m。
浅谈室内游泳池暖通设计的几点体会(1)
浅谈室内游泳池暖通设计的几点体会(1)摘要: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。
关键词: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/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/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℃。
通风量计算公式
通风量计算公式通风量计算公式是指根据一定条件和参数计算出某一空间内的通风量。
这是一个在建筑工程、环境保护和航空航天等领域中非常重要的计算公式。
通风量的计算对于维持室内空气质量、控制温度和湿度、排除有害气体以及防止污染物累积都有着重要的作用。
下面将详细介绍通风量计算的公式及其应用。
通风量计算的公式可以根据不同的情况有所差异,通常可以分为自然通风和机械通风两种类型。
在自然通风条件下,通风量计算可以使用以下公式:通风量= A × ΔP × C其中,A代表通风口的面积,单位为平方米;ΔP代表室内外压力差,单位为帕斯卡;C代表通风系数,是一个无量纲常数,根据不同的通风口类型和条件有所不同。
在机械通风条件下,通风量的计算可以使用以下公式:通风量= Q × n其中,Q代表单位面积内每小时的通风量,单位为立方米每小时每平方米;n代表空间的面积,单位为平方米。
通风量计算公式的具体应用根据不同的场景和需求有所差异。
在建筑工程中,通风量的计算可以用于设计合适的通风系统,确保室内空气的流通和质量,提供舒适的室内环境。
在环境保护方面,通风量的计算可以用于控制污染物的扩散,减少对周围环境的影响。
在航空航天等领域中,通风量的计算可以用于空间站和飞船等封闭空间的通风系统设计,提供安全和稳定的工作环境。
通风量计算公式的准确性和合理性对于实际应用非常重要。
在进行通风量计算时,需要准确地测量各个参数,并根据具体情况选择合适的通风系数和通风量单位。
同时,通风量计算还需要考虑实际情况中的各种因素,比如室内外温度差、风速、湿度等。
只有在充分考虑这些因素的基础上,才能得出准确和可靠的通风量计算结果。
总之,通风量计算公式是建筑工程、环境保护和航空航天等领域中非常重要的计算工具。
通过合理使用通风量计算公式,可以确保室内空气质量、控制温度和湿度,防止污染物累积和有害气体聚集。
因此,通风量计算公式的研究和应用具有重要的实践价值,并在相关领域中得到广泛应用。
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℃。
游泳馆采暖与通风空调设计
游泳馆采暖与通风空调设计摘要:游泳馆始终处于高温高湿环境,同时,水池和池边有大量水蒸气蒸发到空气中,带入大量余湿、余热,使得维护结构极易结露。
另一方面,池水中含有氯,氯气随水蒸气蒸发散发到室内,并与水蒸气结合形成酸性气体,均给主体结构、金属构件和人员带来极大危害。
合理的采暖、空调及通风设计可以有效地排除室内余热、余湿和氯气,池区与观众席区空调采用分区空调形式,合理设计气流组织,保证各功能区舒适性要求。
关键词:余热余湿;分区空调;气流组织;通风除湿1.项目概况本文所设计游泳馆,建筑高度23.2m,面积20302m2,坐席数为1151席,为省运会分会场,满足小组预选赛赛事需求。
地上二层,局部四层,其中一层为热交换间,泳池水处理机房,消防水泵房;空调机房及商业;二层为竞赛池、训练池,门厅和配套附属用房;三层为观众室外平台、贵宾休息、观众大厅、观众卫生间、运营;四层预留运营办公。
2.设计参数2.1室外空气计算参数本设计中游泳馆地处山东地区,属寒冷区。
2.2室内设计计算参数表1 室内设计计算参数3.各系统设计3.1冷热源设计体育中心设集中冷热源,系统形式为:常规电制冷机组+市政热力(配合燃气锅炉),其中当夏季无法保证市政热水供应时,燃气锅炉提供热水满足各场馆生活热水及游泳馆池水加热需求。
冷热源提供的冷热水参数为:空调冷水7/12℃,热水温度85/60℃。
考虑到冬夏季各场馆使用特点及冬夏季各环路阻力特性,空调冷水系统采用二次泵系统,一次泵定流量,二次泵变频控制,空调热水系统采用一次泵变流量系统。
游泳馆首层设换热站,在满足散热器、生活热水及池水加热需求的同时,设置两套板换系统,将85/60℃热水分别换热成60/50℃供冬季空调用,45/35℃供地板辐射采暖用。
同时换热机房内设置冬夏季工况手动切换阀。
3.2 防结露设计游泳馆内温度一般都在27~30℃以上,相对湿度在60~70%之间,池厅内空气含湿量为17g/kg?干,即相当于空气露点温度不超过22℃。
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。
杭州某中学游泳馆空调设计
一 1。 C
通 风 干 球 温 度
3 。 3C
通 风 干 球 4。 C 温 度
空气 调 节 湿 球 温 度 2 7
.
7。 C
采 暖 干 球
温 度
Qi 8 6 8×20 = 9 6 ( Ca/ ) R 9 7 - 一 % 1 3 7 k l h
项 目情 况
该 中 学 游 泳 馆 项 目 位 于 杭 州 市 ,长 3 .米 , 宽 : 1 米 . 高 55 67 6 . 米 ,泳 池 面 积 为 2 0 5 m。 池 水 深 度 15 .m 为 室 内 泳 池 ,要 求 回 风
,
A=250 m
B=750 m m Hg
则
泳 池 由 于 池 水 表 面 蒸 发 将 室 内 空 气 变 得 非 常 潮 湿 。 湿 热 的 空 气 会 给 人 带 来 非 常 不 舒 服 的 感 觉 . 同 时 也 严 重 危 害 人 的 健 康 。 为 了 解 决 这 个 问 题 . 我 们 采 用 热 泵 能 量 回 收 系 统 . 来 对 泳 池 水 进 行 加 热
a(川7 。 29p yo 4 .2X 0
)
= 16 4. 8 8×6 9 8 × ( 0 7 0 .4 O. 1 4×0 3 0 0 2 ( . 6 — . + . 2 9) 28 3 5
7. 25) ×25 × 7 67 0 60÷ 750
干球 温 度2 。 7C.相 对湿 度6 %。本 设 计 的重 点在 于 冬季 情 况 下能 5 满 足 泳池 每 小 时所 损失 的 热量 。现 选 用 水源 热 泵 热水 机 组来 加 热
游泳池相关的计算公式
游泳池相关的计算公式1、室内游泳池的除湿量计算池区蒸发量:L W=(0.0174V f+0.0229)(P b-P q)×F池×760÷B式中:L W—泳池水面蒸发量kg/hrV f—游泳池池面风速0.3m/sF池—室内泳池水面面积m2P b—26℃水面温度饱和空气的水蒸气分压25.5mmHg P q—28℃泳池空间空气的水蒸气分压18.1mmHgB—当地大气压力765mmHg池区服务人数:n=F池÷S人式中:n—泳池综合服务人数F池—泳池面积m2S人—人均占有面积6m2/人人体散湿量:L人=0.01nn’g式中:L人—人体散湿量kg/hrn—泳池综合服务人数n’—群体系数(0.92)g—单人体散湿量(120 kg/hr新风量:Q新=10 L/s.人×n÷1000 m3/s式中:人均新风需求量—10升/秒夏季新风量最大增湿量:L新=(dw-dn)×Q新×ρkg/hr式中:dw—夏季室外空气含湿量取19.2g/kg干空气Dn—室内空气含湿量取15.1g/kg干空气ρ—为空气密度1.15kg/m3(夏季室外33.5℃,相对湿度65%)夏季泳池最大湿负荷=L W+L人+L新(kg/hr)(37.9kg/hr)2、夏季制冷冷负荷计算室内面积m2,冷负荷取180w/m2Q冷=室内面积m×冷负荷w/m2÷1000 kw(98.5kw)3、冬季采暖热负荷计算室内面积m2,热负荷取130w/m2Q暖=室内面积m×热负荷w/m2÷1000 kw(71.1kw)4、通风量计算按设计规范,室内的换风次数每小时为8~10次,取8次,室内面积为m2,高度为m泳池室内通风量为=室内面积m2×高度m×8次/hr=m3/hr (21005m3/hr)5、除湿设备选型泳池首次加热量计算:Q=泳池体积m3×1000×(泳池水温℃-冬季冷水温度℃)÷860kcal×1.2倍(加热过程中的热散失)÷48小时(加温时间)(单位:KW)泳池表面蒸发流失的热量Q蒸=av×(0.229+0.174)×V f×(Pb―Pq)×A×760÷B (单位:KJ/H)式中:a—4.187KJ/kg. ℃V—581.4V f—游泳池池面风速1.0m/sP b—28℃水面温度饱和空气的水蒸气分压28.3mmHgP q—26℃泳池空间空气的水蒸气分压16mmHgB—当地大气压力760mmHg÷1006百Pa÷3600 (单位:KW)表面蒸发热量泳池底部及池壁传热流失的热量Q流=F池底×F池壁×(28℃―4℃)×q式中:F池底—泳池底面积m2F池壁—泳池壁面积m2q —单位面积的传热流失量2.2w/m2淋浴用水加热量计算Q h=q h×(t r―t l) ×ρr×n o×b×C÷3600式中:Q h——设计小时耗热量(kj/h);q h——卫生器具热水的小时用水定额(L/h),按本规范表5.1.1-2采用;C——水的比热C=4.187(kJ/kg.℃);t r——热水温度tr=60(℃);t l——冷水温度,按本规范表5.1.4选用;ρr——热水密度(kg/L)n o——同类型卫生器具数量;b——卫生器具的同时使用百分数:住宅、旅馆,医院、疗养院病房,卫生间内浴盆或淋浴器可按70%~100%计, 其他器具不计, 但定时连续供水时间应大于等于2h。
空气能恒温泳池 计算方法
空气能恒温泳池计算方法
空气能恒温泳池的计算方法主要包括以下步骤:
1.确定泳池的恒温需求:泳池的恒温需求包括泳池水温、室内温度和湿度等。
这些需求需要根据实际情况进行设定,以满足使用要求。
2.计算泳池的散热量:泳池的散热量包括水面蒸发、池壁和池底的热传导、管道和设备的热量损失等。
这些散热量需要根据实际情况进行计算,以确定泳池的散热量。
3.计算空气能热泵的制热量:空气能热泵的制热量需要根据实际情况进行计算,以确保泳池的恒温需求得到满足。
4.确定空气能热泵的型号和数量:根据实际需求和制热量,选择适合的空气能热泵型号和数量。
5.设计和安装空气能恒温系统:根据实际情况,设计和安装空气能恒温系统,包括热泵、管道、控制系统等。
总之,空气能恒温泳池的计算方法需要综合考虑多个因素,包括泳池的恒温需求、散热量、制热量、空气能热泵的型号和数量等。
通过合理的设计和计算,可以保证泳池的恒温效果和使用安全。
游泳馆开窗通风制度
游泳馆开窗通风制度
简介
游泳馆是一种需要适当通风的场所,以确保良好的室内空气质量。
良好的通风可以排除游泳馆内的湿气和氯气,并为游泳者提供舒适的环境。
本文档旨在介绍游泳馆开窗通风制度的重要性和操作方法。
制度内容
1. 开窗时间:游泳馆每天应定期开窗通风,以便新鲜空气能够进入室内。
适宜的开窗时间应考虑到游泳馆使用情况,并在无游泳者的时段进行。
2. 开窗频率:根据游泳馆的具体情况,合理确定开窗的频率。
一般来说,每小时开窗通风10-15分钟是一个合理的参考。
3. 开窗位置:开窗通风时,应选择适当的位置。
最好选择与水池相对的窗户,以便实现良好的气流流动。
同时,确保窗户清洁,并配备适当的防蚊网或防虫网。
4. 安全考虑:在进行开窗通风时,应确保游泳馆内部的安全。
例如,禁止在窗户周围堆放杂物,防止发生意外事故。
5. 温度控制:开窗通风时,应注意室内外温度差异。
避免因过大的温差而导致游泳者不适。
在极端天气条件下,可以适当减少通风时间或调整通风策略,确保游泳馆内的舒适度。
建议与注意事项
- 游泳馆管理人员应制定开窗通风的具体计划,并确保员工和使用者了解和遵守相关规定。
- 定期维护窗户与通风设备,确保其正常运行。
- 注意开窗通风与空调设备的协调使用,以达到最佳效果。
结论
游泳馆开窗通风制度对于保证游泳者的健康与舒适至关重要。
正确使用开窗通风制度可有效排除湿气和氯气,提供一个良好的室内环境。
游泳馆管理人员应制定合理的开窗通风计划,并加强维护与管理,以确保制度的有效执行。
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浅谈室内游泳池暖通设计的几点体会
相关标签:
•通风量
•气流组织
•空气状态
•防结露
摘要: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。
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℃。
、
三、通风量的计算
室内游泳池中,由于水池表面不断蒸发水份,防止潮湿问题便显得非常重要,同时大多数游泳池池水采用氯消毒方法,因此必须采取有效的通风措施,把室内的蒸发水份排走。
室内通风量
的计算方法如下:
1:首先计算室内散湿量,室内散湿量包括敞露水面散湿量和人体散湿量两部分。
敞露水面散湿量计算公式为
式中F--蒸发面积,M2
P q.b--相应于水表面温度下的水蒸汽分压力,
P a P b--室内空气的水蒸汽分压力,Pa
B--标准大气压力,101325Pa
B'--当地大气压力,Pa
β--蒸发系数,Kg/㎡.h.Pa β=(α+0.00013v)
α--不同水温下的扩散系Kg/㎡.h.Pa
v--蒸发表面空气流速,m/s
人体散湿量计算公式为G=ngφ
式中n--人数,个
g--单个成年男子在不同状态下的散湿量,g/h
φ--不同性质场所的集群系数
根据计算,游泳馆池面蒸发量为370Kg/h,人体散湿量为78.2Kg,总计散湿量为448.2Kg/h。
2:接下来计算通风量。
通风量的计算公式为L=G*1000/(dn-dw),即将室内散湿量除以室内外空气含湿量差。
经计算,本工程排风量为48800m3/h,同时为保证游泳池厅为负压,取排风量
要大于送入室内新风量。
四、池厅内的通风空调系统设计
由于观众区和池厅采用不同的空气温湿度参数,因此池厅区和观众区采用两套空调通风系
统。
1:观众区设立两套组合式空调机组,每台机组送风量为15000m3/h,气流方式为观众区上部用旋流风口送风,座位底下回风,同时观众区设立独立的排风系统,以排除观众区的污浊空气。
因观众区采用空调,而池厅区夏季仅设机械通风,为防止观众区空气自然下降到池区,在气流组织计算时,应力求时气流的射程只达到第一排观众席。
2:池厅内空调设计原则是夏季以机械通风为主,辅以对送入室内的新风进行降温、去湿处理。
冬季采用热风采暖和池厅四周设立式暗装风机盘管相结合的空调方式。
池厅顶上的网架内设置四台离心排风风机箱排风,同时设置四台新风机组对送入室内的新风作处理,新风经过旋流送风口送至人员活动区域。
在池厅四周设置32台立式暗装风机盘管来承担游泳池围护结构负荷及人员负荷。
经计算,该游泳馆冬季空调热负荷863Kw,热源采用学校内锅炉房的蒸气,通过游泳馆内的热交换机房交换成为60~50℃的热水。
同时为了提高室内运动员冬季足部的舒适感,在池厅四周的地面上设置地板采暖系统,即在地板内埋设PPR管材,冬季时通循环热水以提高地面温度。
此部分后来由于建设单位资金原因没有采用。
五、池厅围护结构防结露措施
由于游泳馆池厅内温度高,相对湿度大,水蒸汽分压力高,露点温度高,所以室内很容易发生表面结露。
表面结露会造成使用者的不舒适及室内环境污染,同时可能导致围护结构的腐蚀,导致墙体保温层的破坏,影响保温效果。
因此游泳馆的建筑热工处理是游泳馆建筑设计的重中之重。
暖通设计人员要和建筑设计人员密切配合,详细计算,选定合适的建筑围护结构材料。
为了防止围护结构内表面结露,要求围护结构内表面温度不低于室内空气露点温度(一般希望高1~2℃),则围护结构所允许的最大传热系数,可按下面公式计算
式中U--围护结构所允许的最大传热系数,w/㎡.℃
tn--池厅内空气温度,℃
tw--室外空气温度,℃
τn--围护结构内表面温度,℃
αn--围护结构内表面传热系数,w/㎡.℃
根据以上公式把相应数据代入得,本工程外围护结构的最大传热系数为2.52w/㎡.℃,而本
工程围护结构构造如下:
屋顶--彩钢板内夹6cm离心玻璃棉保温层 K=0.90w/㎡.℃
外墙--20mm厚空气砖墙加保温层 K=1.19w/㎡.℃
内墙--200mm厚空心砖墙K=1.97w/㎡.℃
幕墙--双层8mm中空玻璃 K=2.87w/㎡.℃
双层金属窗 K=3.00w/㎡.℃
由此可见,玻璃幕墙及玻璃窗的传热系数不能满足最大传热系数的要求,而该建筑为保证立面效果,在东西两个立面均采用高达8m的落地玻璃幕墙,为防止玻璃窗内表面结露,本工程沿围护结构四周设一排立式明装风机盘管沿玻璃向上送热风,以提高玻璃窗内表面温度。
同时,该建筑屋顶采用钢网架结构,为防止吊顶内网架上结露,本工程在吊顶内设置2台热风机组向吊顶
内送热风,以提高吊顶内的温度。
以上只是对室内游泳池暖通设计的几点理论上的体会,实际效果有待工程完工后实际使用情
况的验证。