对室内游泳馆冬季防结露设计的分析
室内游泳馆结露现象原因及氯腐蚀防范措施
室内游泳馆结露现象的原因及氯腐蚀防范措施摘要:本文论述了室内游泳馆结露现象产生的原因,提出了防范结露、防氯蒸汽腐蚀的措施,对即将要建设室内游泳馆具有实际指导意义。
随着我国高等教育事业的不断发展,高校基本建设规模不断扩大,其中体育教育设施也不断增多。
近几年来,越来越多的高校投入巨资新建游泳馆。
在游泳馆设计时除了考虑选择切合实际的水处理设施外,还有一个重要的内容必须考虑,那就是防结露措施。
所谓结露现象,就是某种液体的蒸汽,在温度降到该蒸汽凝固点时产生液体的现象叫结露现象。
室内游泳馆由于有大量的水,室内湿度要大大高于其它建筑,加之在春秋冬季正常运行时要加温,特别是冬季,室内外温差较大,很容易产生结露现象。
结露现象对游泳馆的破坏力是巨大的,主要表现在以下几个方面:1 结露现象对游泳馆的影响:1.1 会影响建筑物的美观:产生结露现象后,墙壁、门窗玻璃、屋顶等到处都是水珠,从外观看起来很不雅观。
1.2 结露现象会加速建筑物材料的破坏:由于长期处于潮湿的环境中,游泳馆内的网架、吊顶、照明灯具、通风管道、电子计分系统等容易发霉、变质,加速金属物品的锈蚀老化。
1.3 加速破坏游泳馆中的技术设施:由于游泳池消毒方式中离不开氯,含有大量的氯气蒸发,更加剧了对金属物品的破坏性损坏。
1.4 使人产生不舒服感:本来建设游泳馆是为了给人们提供一个舒适的建身场所,但产生结露现象后,不断有冰凉的水滴从天而降,滴到人的身上,使人感到难受。
2 产生结露的主要原因产生结露现象的原因是由于游泳馆内壁温度低于露点温度,以致墙体内壁、窗内表、屋面板内面等产程结露现象,而其本质影响因素主要有以下几个方面:2.1 相对湿度:相对湿度是导致游泳馆结露的一个重要因素,相对湿度高,水蒸气的分压力就大,露点温度就较高,就会使得室内温度与露点温度之间的温差较小,这样在相同的空调热负荷下,为了防止内壁结露就要增加围护结构保温层的厚度,大大提高了施工的造价,所以在设计中一般要求相对湿度要低于75%。
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。
室内游泳池常见问题及解决
室内游泳池常见问题及解决
-淘陶
1、设计系统单独分散。
常规设计是暖通专业负责空调设计,能满足室内空间夏天制冷、冬季制热的要求。
给排水专业负责循环水处理设计,池水加热一般采用高温水,然后经过换热器进行加热。
由于暖通和给排水两个专业分别设计,不能使能源综合利用,一方面造成空调系统的大量热量浪费,另一方面池水又需要热量来加热。
2、除湿问题突出。
空调设计除了空调温度的调节,另一项是湿度的调节。
室内游泳馆是高湿环境,易造成细菌、霉菌、病毒的大量繁殖,破坏空气品质,破坏装饰主体结构。
夏季由于是空气制冷过程,湿度基本还可以得到控制;但到了春秋冬季,没有除湿过程。
湿度无法控制,因此说室内游泳馆空调设计首先是除湿的设计。
3、氯味充满空间,腐蚀性强。
对于通常空调设计,由于泳池区既有水的大量蒸发,又有氯气挥发,不仅使空气中水蒸气含量、氯含量提高,增加空气的腐蚀性和空气对空调机组的腐蚀,同时也提高了设计新风量。
4、操作比较复杂,管理比较困难。
由于泳池区存在着空调除湿和各种池水温度的控制,分散的系统处于动态的工作状态中,操作困难,易造成能源的浪费。
5、建筑热工处理不当,造成结露甚至对主体结构形成威胁。
6、计算方法不当,造成系统的不合理。
主要包括人员的选取、灯光负荷的确定、散湿量的计算等诸多因素。
7、气流组织方式不当,造成诸如气氯空气四溢,使用维护结构遭受侵蚀,看台舒适性差,局部结露,池区不能满足使用要求等。
8、设计或管理不周,使得能源消耗巨大,严重者还不能满足使用要求。
浅析某游泳馆围护结构内壁结露问题
结 合 本 工程 实 际情 况 , 温高 于 室 内空 气 温 度 l 水 O度 左 右 , 湿 量 散 偏 大 , 水 温度 可 设 定 为 2 ℃ 。 由 于空气 湿 度 对 人 们 的舒 适 感 也 有 密 池 6 切 的关 系 。 对湿 度 低 , 气 干燥 同时 空 气 中 水 蒸汽 分 压 力 低 , 使 刚 相 空 会 出水 面 的 润 湿 皮 肤 表 面 水 份 蒸 发 加 速 , 人 体 带 走 蒸 发 潜 热 , 从 容易 使 人产 生 寒 冷 的感 觉 。 同时 水 份蒸 发 多 , 内空 气 含湿 量 增 加 , 消 除室 室 使 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 , 使 空 气 露 点 提 高 . 会 使 围护 结 构 内 表 面产 生 结 露 现象 。 结合实际情况分析可知: 水温偏高 2 1 .围 护 结 构 保 温 性 能 不 好 .
一
、
房 。游 泳 池 面 积 6 0 0M 。 有 效 的 通风 措 施 , 室 内 的蒸 发 水 份 排 走 。 室 内 通 风量 的计 算 方 法 如 把 为保 证 人 员 在 出水 后 和 入 水 前 的舒 适 性 , 国际 游 泳 池 设 计 标 准 下 : 按
规 定 ,池 厅 空 气 温度 应 高 于 池 水 温 度 1 2 ,相 对 湿 度 一 般 为 5 ~ ~℃ O
() 1 相对 湿 度
200. 1 4 165 3 6 2 0 0 600 0 7 00 0 3 ) 4 1 65 (.0 1 + . 1 v 0
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《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。
泳池防结露
防结露:
室内游泳池由于室内空气相对湿度较大,极易在围护结构的内表面产生结露现象,玻璃上的凝结水会影响采光,影响视野,而屋顶与墙壁结露则容易滋生霉菌,在北方地区甚至会冰冻,导致围护结构的破坏。
1)沿窗或玻璃幕墙周设置热风采暖:为追求开阔的视觉效果,建筑设计,在四周均采用了大面积的玻璃幕墙或窗,而玻璃是极容易结露的。
因此,空调设计时,采用了在沿窗周设置热风采暖的方法,空调风计设变频控制:需要时全开,提高玻璃室内侧的空气温度,确保玻璃幕墙不结露;而低负荷时间通过变频控制,以控制室温来调节送风量,同样确保玻璃幕墙不结露,而节省运行费用。
2)屋顶保温:通过屋顶建筑构造的设计,提高保温性能,来确保内表面不解露,这对于节能也相当有利。
3)干湿分区:做到完全隔断泳池空间(湿区)包括吊顶内部与其它区域(干区)的空气连通。
进行气流隔断,使湿气尽量减少直接与外窗/幕墙等的接触。
同时也利于不同区域的独立温度、湿度的调节控制。
游泳池存在问题
室内泳池通常存在的问题:夏季室内温度无法控制,冬季室内外温差较大,玻璃窗、墙顶墙体容易结露,室内空气闷热潮湿,氯味充满室内各处,长期使用势必对人体造成伤害,对建筑内装饰造成较大腐蚀,因此室内泳池设计施工时,需考虑以下几点要求:1、泳池室内空气需湿度调节。
游泳池区域是高湿环境,容易造成细菌、霉菌、病毒的大量繁殖,破坏室内空气品质和室内装饰。
在春秋季节尤其到冬季,普通空调没有除湿功能,室内空气湿度无法控制,这种情况下玻璃、墙体就会产生雾气、结露现象,细菌、霉菌、病毒会大量繁殖,对人体、房屋结构产生严重的影响,可加设除湿机。
2、游泳池内新风量应满足要求,普通空调设计采用集中通风、回风形式或空调主机加风机盘管形式。
由于泳池区水份的大量蒸发,会使室内空气含有大量的氯氨三卤甲烷,使空气中水蒸气按量、氯离子含量提高,增加空气的腐蚀性,对室内装饰和人体健康产生非常大的影响,所以设计时必须充分考虑新风量大小。
3、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。
如将水压较高的循环过滤系统使用铜管,其余用UPVC管还是比较理想。
如泳池在楼层,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。
4、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。
游泳池防结露等的预防等
房地产项目游泳池防结露等的预防措施一、热回收节能通风系统:由于游泳池池厅的室内外温差较大(尤其在冬季),且因要排出余氯余湿,排风量较大,因此,排风中的热量回收是很可观的。
对于降低日常运行费用是颇有价值的。
对于新排风位置分散的系统,设置排管式热回收装置,热媒为水,回收来的热量用于对新风进行预热(冷);对新排风位置距离较近的系统,如观众席的空调系统采用转轮式全热回收装置,将排风中的热量用于预热(冷)新风。
1) 转轮式热交换器:主要由转轮、马达、机壳等组成。
需要时可由吸湿材料制成,它就既能回收显热,又能回收潜热,成为一种全热交换器。
3) 热回收回路:这是在新风和排风侧分别设置热回收盘管,盘管内使用中间热媒(一般为水或不冻液)不断地将排风中的热量转移到新风中去,并可避免新风与排风的交叉污染。
此外,在过渡季可使用室外新风来制冷,大大节省了能源,降低运行费用。
二、防结露:室内游泳池由于室内空气相对湿度较大,极易在围护结构的内表面产生结露现象,玻璃上的凝结水会影响采光,影响视野,而屋顶与墙壁结露则容易滋生霉菌,在北方地区甚至会冰冻,导致围护结构的破坏。
1)沿窗或玻璃幕墙周设置热风采暖:为追求开阔的视觉效果,建筑设计,在四周均采用了大面积的玻璃幕墙或窗,而玻璃是极容易结露的。
因此,空调设计时,采用了在沿窗周设置热风采暖的方法,空调风计设变频控制:需要时全开,提高玻璃室内侧的空气温度,确保玻璃幕墙不结露;而低负荷时间通过变频控制,以控制室温来调节送风量,同样确保玻璃幕墙不结露,而节省运行费用。
2)屋顶保温:通过屋顶建筑构造的设计,提高保温性能,来确保内表面不解露,这对于节能也相当有利。
3)干湿分区:做到完全隔断泳池空间(湿区)包括吊顶内部与其它区域(干区)的空气连通。
进行气流隔断,使湿气尽量减少直接与外窗/幕墙等的接触。
同时也利于不同区域的独立温度、湿度的调节控制。
三、采暖空调:池区周围人员密度低,衣着单薄,一年中制热需求大于制冷需求,因此应尽量采用地板采暖、散热片采暖等辐射采暖方式,以求获得舒适的热感受。
室内游泳池防结露问题及解决对策
所 或过低 , 不能满足顾客 的舒适度要求 。室 内设 计温度一般 为 2 C 于过 渡季 室外 空 气含 湿 量较 大 , 以需 要 较 大 的通 风 量。在 夏 8q 由于室外空气 含湿 量往 往较 大 , 用通 风除 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 的方法 不是 很 采 左 右 , 内温度如果 低于 这个 温度 , 客进水 前 和出 池后 便会有 季 , 室 顾
生 的 一 些 问题 。
结露 等。在室内游泳池外 围护结构 采用玻璃 材料 时 , 议采用 中 建
这样 效果要 比采用单层玻璃好得 多。 有些 室内游泳池通风不 良, 导致室 内湿度 相对过 大 。室 内游 空玻 璃或双层玻璃 ,
. 泳池 的设计相 对湿 度为 5 %一7 % , 0 0 一般 不超 过 7 % 。同时 , 5 为 3 2 通 风 防 结 露 由于水温和空 间温度相对较 高 , 内游泳池 内 的水 分蒸 发较 室 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
室 内游泳池防结露 问题及解决对 策
赵素 丽 李洪强
摘 要: 针对 室内游泳池 因通风 空调设计 不 当造成的防结露 问题 , 分析 了游 泳池特殊 的温 湿度环境 , 出解决此 问题 可 指 以采取 的措施 , 并准确计算游泳池散 湿量 、 通风量等 , 合理进行 气流组 织设计 , 从源 头杜绝 结露 问题 的发 生。
第3 7卷 第 2 4期
20 1 1年 8 月
S HAN ARC T UR XI HI ECr E
山 西 建 筑
Vo . 7 No 2 1 3 . 4
Au . 2 1 g 01
・1 21・
文章编号 : 0 ・85 2 1)402 -3 1 96 2 (0 12 —110 0
游泳馆钢结构屋面结露原因试析
游泳馆钢结构屋面结露原因试析一、前言:随着生活质量的提高,全国各地大量兴建室内游泳馆。
在游泳馆设计时除需考虑水处理设施外,还须考虑防结露措施。
所谓结露,是指室内湿热空气在温度降到露点时产生液态水的现象。
由于游泳馆内存在大量水,湿度远远高于其它建筑,此外北方地区游泳馆,除夏季外室内外温差较大,很容易产生室内结露现象。
二、结露现象的危害1、降低游泳馆使用寿命受湿热空气及露水的频繁侵蚀,网架、檩条、吊顶、各管道等防腐漆膜寿命降低,漆膜一旦破坏,含氯离子的湿热空气及露水对钢结构的侵蚀将急剧加速,导致钢结构在3~5年内破坏,大大降低其使用寿命。
照明灯具、消防自动报警设施、电子计分系统、LED大屏幕等电气线路、设备通常不能做到全部耐水封闭,一旦露水沿管线进入电器设施内部或线缆接头部位,轻则加速设备老化腐蚀,重则直接导致接地或短路破坏。
2、热量散失快,增大运行成本。
由于钢结构屋面多采用保温岩棉作为保温层,一旦出现结露现象,保温层会因饱和水而失效。
导致室内外发生热交换,热量迅速散失,需要不断加热池水,加大冬季运行成本。
3、影响建筑物的美观及业绩出现结露现象后,锈水下滴,顶棚、墙体、门窗玻璃、地面等均会产生黄色锈水印记,严重影响建筑物的美观。
另外锈水可能会滴落到泳池内,影响水质。
甚至会直接滴至顾客身上,给顾客带来不舒服的感觉,直接影响营业绩效。
三、结露原因分析1、保温层厚度不足保温层厚度不足,将导致其围护结构内表面与室内湿热空气中间出现温度差,满足露点条件。
目前一些设计人员为了美观,将钢结构屋面的主次檩条隐蔽到屋面板内,降低主次檩条部位保温层的厚度,甚至取消主次檩条处的保温层材料,直接在屋面上设置若干人为“冷桥”。
2、屋面构造气密性不够目前,钢结构屋面保温层多采用保温岩棉,其下层如不设置封闭性能良好的隔气层,必然会造成游泳馆内的湿热空气穿透保温层,直达屋面上层钢板下表面。
温度的差异导致钢板下表面出现结露,使保温层吸水饱和后失效,加剧室内外热量交换,造成结露现象恶性循环。
室内游泳馆围护结构防结露设计探讨
室内游泳馆围护结构防结露设计探讨近年来,随着人们生活水平和运动意识的提高,室内游泳馆越来越多地被建造出来。
在室内游泳馆建造过程中,围护结构防结露设计是一个非常重要的环节。
本文将探讨室内游泳馆围护结构防结露设计的原则和方法。
一、防结露设计原则1.控制室内空气温度和相对湿度。
室内游泳馆空气温度和相对湿度越高,就越容易产生结露。
因此,在围护结构防结露设计过程中,要注重控制室内空气温度和相对湿度,使它们在符合建筑设计标准的基础上保持在合理范围内。
2.选用适宜的材料选择适合围护结构的材料,如使用防水性能好的墙体材料和具有良好保温性能的墙体材料等,以减少结露的发生。
3.保证良好的通风通风是防止结露的重要手段之一。
在室内游泳馆围护结构防结露设计过程中,要避免采用全密闭的设计,采用良好的通风措施,使空气流通,减少室内潮气而产生结露。
二、防结露设计方法1.采用外层防水层在室内游泳馆围护结构的设计中,适当采用一层外层防水层,利用防水材料的防水性能,减少水蒸气渗透,从而减少结露。
这种防水层可以选择单层或多层的方式,根据实际情况进行选择。
2.采用内外装修结构层在室内游泳馆围护结构的设计中,采用内外装修结构层的方法可以有效地减少结露。
内层装修使用保温防水性能好的材料,而外层装修则应选择气密性好、耐污染、易清洁的材料。
3.采用透气材料在室内游泳馆围护结构防结露设计中,采用透气性好的材料,允许水蒸气透过材料而不会使墙体产生结露,也是一种有效的防结露设计方法。
总之,室内游泳馆围护结构防结露设计应遵循控制空气温度和相对湿度、选用适宜的材料、保证良好的通风等原则,采用外层防水层、内外装修结构层和透气材料等方法,才能有效地防止围护结构出现结露问题。
泳池区域吊顶消防管道防结露措施
泳池区域吊顶消防管道防结露措施下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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浅析防结露设计在实际工程中的应用
浅析防结露设计在实际工程中的应用发表时间:2013-01-04T15:14:22.513Z 来源:《建筑学研究前沿》2012年10月供稿作者:韩文雯韩鲁杰吴笛[导读] 本文将针对实际工程青岛海泉湾度假城温泉中心防结露设计中的一些问题进行分析总结。
韩文雯韩鲁杰吴笛中国建筑东北设计研究院有限公司青岛分公司 266071 摘要:随着人民生活水平不断提高,国内相继兴建了许多大型室内游泳馆、室内温泉中心等。
室内条件与普通建筑有较大差异,尤其在冬季可能出现围护结构结露问题,本文将针对实际工程青岛海泉湾度假城温泉中心防结露设计中的一些问题进行分析总结。
关键词:防结露;温泉中心;围护结构内表面温度一:什么是结露结露就是指物体表面温度低于附近空气露点温度时表面出现冷凝水的现象。
建筑物结露是由于墙体保温总热阻太低或者墙体存在热桥,导致内墙表面温度低于露点温度;或建筑物内含过多水汽成分的空气在遇冷后凝结产生的造成墙体内表面结露。
产生主要条件是:一是建筑物内外的温差,二是空气的潮湿度。
二:建筑设计中防结露设计的重要意义近年来,建筑节能设计,已经在建筑设计与具体施工上广泛应用并日趋成熟,但建筑墙体结露、发霉等问题常常出现,并没有得到大家的重视。
原因就在于在建筑设计中没有对防止墙体结露、发霉问题进行考虑。
结露看似不是什么大问题,但也能引起严重的后果,结露破坏建筑室内美观,使建筑材料发霉、变质,加速金属构件的锈蚀老化,对建筑物的结构构件产生破坏。
所以必须要采取措施,避免结露现象的发生。
三:关于防结露的计算方法原理:计算维护结构内表面温度是否大于露点温度围护结构材料层热阻计算公式: R =δ/λ多层围护结构的热阻计算式: R =R1+R2+••••••+Rn围护结构的传热阻按下式计算: Ro=Ri+R+Re由公式计算出表面温度:Ri / R总= (tβ-tb)/(tβ-tH)当表面温度是大于露点温度,结论为不会结露。
( tβ冬季室内采暖最低温度;tH室外最低温度;τ为露点温度;tb为表面温度; Ri 内表面换热组;Re 外表面换热阻)四:实际工程中解决结露问题1、工程概况:青岛海泉湾度假城温泉中心,为青岛海泉湾度假城四个子项工程之一。
自-室内游泳馆围护结构防结露设计探讨
室内游泳馆围护结构防结露设计探讨中建国际(深圳)设计顾问有限公司李红梅提要:概略介绍游泳馆建筑设计中应注意的防结露措施,着重讲述应对建筑形式多样性采用空调防结露的方式方法及设计计算有关问题。
关键词:室内游泳馆防结露相对湿度近年来,生活质量的提高带来了人民群众生活方式的改变,健康生活新理念的形成,使体育锻炼成为生活中不可缺少的重要组成部分,对于体育设施的数量、质量都有了越来越高的要求。
2008年奥运会和2011年大运会的即将召开进一步推动了全民健身的热潮,令中国进入一个以筹办体育赛事为主要内容和特色的发展机遇期。
各奥运场馆的建设工作如火如荼,社会各界对于体育场馆、体育娱乐设施的设计和建设工作的关注也随着奥运场馆的建设工作深入而迅速升温。
奥运精神所倡导的可持续发展战略也令传统的体育设施建设理念有了巨大的发展与突破。
这在目前国内相继兴建了许多大型室内游泳馆反映更为明显。
在更环保、更高效、多功能等新要求下,体育建筑的建设融合各个行业的专业技术,对体育建筑内的设备配套也提出了更高的要求。
一、游泳馆室内环境特点与防结露的关系1.游泳馆室内始终处于高温高湿的环境下。
从图1可以看出游泳馆的室内热湿环境。
A点为普通舒适性空调的室内设计参数,B点为游泳馆空调空内设计参数。
普通舒适性空调的室内对含湿量为12g/kg左右,而游泳馆的室内对含湿量则处于16g/kg以上。
同时水池和池边有大量的水蒸汽蒸发到空气中,带入大量的余热余湿,致使排除余热余湿的空气量比普通的舒适性空调大、能耗高。
为了防止结露现象的发生,对围护结构提出了更高的要求。
图12.游泳池无论采用何种水处理方式,都含有氯的成分。
氯气随水蒸汽的蒸发散发到室内,当超过一定浓度时,对人体有害。
氯气与水蒸汽结合形成酸性气体,结露后将对馆内的金属构件产生严重的腐蚀。
3.从节约照明用电量的角度考虑,同时满足建筑所体现的与自然相结合的要求,越来越多的游泳馆采用大面积的玻璃窗,甚至是全玻璃结构。
室内游泳馆防结露控制模式分析
室内游泳馆防结露控制模式分析3浙江大学建筑设计研究院 杨国忠☆ 支 军摘要 为解决结露问题,从自控角度,按开馆和闭馆两种状态,对室内游泳馆空气温湿度进行了分析,通过降低室内空气湿度,使室内游泳馆的空气露点温度低于围护结构的内表面温度;同时提出实现自然通风的外部条件。
关键词 室内游泳馆 防结露 温度 湿度 控制模式A nti c o n d e ns a ti o n c o ntr ol m o d e f ori n d o or s wi m mi n g g y m n a si u m sBy Y ang G uozhong ★and Zhi JunAbs t r a ct In order t o solve t he condensation p roblem ,analyses t he air temp erature and humidity in indoor swimming gymnasiums w hile t hey are op en and closed f rom cont rol p oint of view.By decreasing t he indoor humidity ,t he dew p oint temp erature becomes lower t han inside surf ace temp erature of t he building envelop es.Presents t he conditions t o realize natural ventilation.Keywor ds indoor swimming gymnasium ,anticondensation ,temp erature ,humidity ,cont rol mode ★Zhejiang University Architecture Design Institute ,Hangzhou ,China 3浙江大学建筑设计研究院科研基金资助项目(编号:SB 012003) 对于室内游泳池,目前国内冬季采用的常规防结露方法是通过加强围护结构保温性能和提高围护结构内表面温度,实践证明这样做是有效的,但其初投资和运行费用较高。
室内泳池防结露措施的分析和应用_程磊
引言 目前, 随着人们生活水平的不断提高, 高档小 区绝大部分都设置了室内泳池。 室内游池普遍存 在的问题就是结露和氯腐蚀。 结露主要发生在冬 季或梅雨季节。 结露可以产生在围护结构内表面 ( 结露) ,也可以产生在围护结构内部 ( 渗透 ) 。 湿 热的空气会给人带来不适, 特别是含氯的湿热空 不仅腐蚀围护结构, 还影响人体健康, 所以为了 气, 满足室内泳池的舒适性和卫生要求 , 本文通过工程 实例来探讨防结露的措施。 1 工程概况 工程位于宁波慈溪市, 该室内游泳馆设在地下
2 ℃ ) / W 取值; 阻, 平整的墙、 窗、 屋面按 0. 115 ( m · Δt y —冬季室内计算温度与保证围护结构内表面不
结露的最低温度 ( 按围护结构内表面温度高于露 ℃。 点温度 2℃ 计算) 的差值, Δt y = t n - t l , 通过式( 2 ) , 可以看出影响结露的因素有围护 外围护结构热阻、 室内计算温 结构室外计算温度、 度和露点温度, 但露点温度是由室内计算温度和室
2013 年第 3 期 ( 总第 366 期)
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节
能
时, 需要保证围护结构内表面的温度高于馆内空气 露点温度 1 ~ 2℃ 。 根据热量守恒方程, 室内外温差的传热量等于 围护结构内表面与室内空气间的传热量 , 即: K( t n - t w ) = αn ( t n - t l ) ( 1) 可见, 防结露就是要计算围护结构所需的最小 热阻或最大传热系数 K 。 围护结构的最小热阻: α( t n - t w ) α( t n - t w ) R o·min = = ( tn - tl ) αn Δt y α n
室内泳池环境常见问题剖析
第一部分室内泳池环境常见问题剖析对于健康游泳池,日常能源消耗主要是空调夏季制冷冬季供热和池水加热所消耗的费用,因此选择合适的空调和池水加热系统十分重要。
针对泳池区空调和水加热部分的设计,普遍会存在以下问题:1.室内泳池影响身体健康:室内恒温泳池池水表面的蒸发,会使室内空气含有大量的氯氨/三卤甲烷,对人体带来刺激作用,同时也严重危害人的健康,其中三卤甲烷可致癌!2.能源消耗量巨大:运行成本高.泳池水处理和泳池恒湿恒温能耗过高.国外资料显示,游泳池内90%以上的能量损失是由于蒸发造成的,这部分能量大部分以水汽(潜热)的形式存在泳池空气中,如采用传统的通风除湿,一般要求排风量为每小时3倍的泳池室内容积,这在冬季会造成泳池室内的热量大量损失,在夏季则会造成泳池室内的冷量大量损失.为了补充游泳池损失的能量,在传统通风除湿方式中,游泳池不得不采用锅炉、中央空调等提供大量的热源或冷源向泳池内补充能量,耗费大量的能源费用!3.队场馆内金属设施及维护结构腐蚀严重:室内游泳池由于池水表面蒸发容易使室内充满潮湿含氯的空气,当潮湿含氯的空气遇到较冷物体就会凝结出冷凝水,冷凝水一方面会造成雾气,影响室内游泳者观看室外环境,另一方面由于室内泳池的冷凝水含有大量的氯,将会腐蚀建筑物,严重的时候会造成房屋垮塌等危险!4.严重影响观感:游泳池室内空气相对湿度过高,在冬天室内外温差较大时,易形成凝结水(结露),观感差.第二部分泳池专用热回收除湿热泵系统简介一、工作原理泳池专用热回收除湿热泵是专门针对室内泳池开发的产品,它集除湿、水加热、空调于一体,通过回收室内泳池湿热空气中的能量,用于加热池水及泳池内空气并同时达到除湿的目的。
暖湿空气经热交换器下部及蒸发器温度下降,暖水汽凝结成冷水滴从空气中分离出来,实现空气除湿功能;同时,暖湿空气冷却过程中释放出的热能被冷媒吸收。
冷媒吸收的热能,首先经热交换器加热池水,实现池水加热功能;余热经热交换器上部,加热冷却的空气,实现空气保温功能。
布袋风管解决冬季游泳馆结露问题
游泳作为一项娱乐性强、健身效果好、易于普及、老少皆宜的体育运动,正成为人们最喜爱的体育活动之一。
目前我国国内兴建了一批大中型游泳馆。
然而,由于室内游泳馆使用功能上的特殊性,会形成明显区别于普通民用建筑的闷热高湿的室内环境,也使游泳馆的维护结构表面容易结露。
游泳馆结露危害是巨大的。
表面结露不仅会影响建筑物的美观,更严重的是结露会腐蚀维护结构,加速建筑材料的破坏,影响建筑物寿命。
更为严重的是游泳馆结露后,为霉菌的肆意繁殖提供了条件,当相对湿度超过70%时,霉菌大量繁殖,引起过敏性皮炎哮喘等疾病,对于长期处于其中的游泳者及管理人员造成健康威胁。
现在越来越多的游泳馆追求人与自然的和谐统一,因而大面积使用玻璃幕和玻璃屋顶,在这些部位,保温效果差,更容易发生结露现象,玻璃屋顶结露就会产生滴水现象,影响采光,影响视野,影响建筑的美观和正常的使用,从而制约了这种游泳馆建筑结构形式的推广和应用,解决结露现象后,就可以使游泳馆的设计更加多样化,而不受结露现象的制约。
索克斯布袋风管系统作为新型的末端输送及分配系统,不仅在布袋风管表面不会产生结露现象,而且通过灵活的出风形式的设计,合理的选择气流组织方式,可以有效的避免室内游泳馆结露现象的发生。
索克斯布袋风管具有7种送风方式,使空气能够均匀地在室内分布。
根据布袋风管使用场合,选择不同的送风方式,满足室内用风需求。
针对游泳场馆,根据场馆具体层高,送风温度不同,索克斯布袋风管提供定向射流喷口、网条送风、孔口送风组合设计方式,在同一根布袋风管上根据场合需求选定不同的送风角度及送风方式,使被输送热空气能够在游泳馆维护结构壁面形成贴附射流效应,阻止维护结构壁面结露,同时,使室内空气能够均匀分布。
贴附射流送风方式是暖通空调工程中区别于普通的上送下回的送风通风方式的一种常用的气流组织方式。
当空调处理过的热风通过索克斯布袋风管输送到指定区域时,从风口中射出,能沿着侧面墙壁或顶面墙壁行进,造成一种贴附效果。
游泳馆冬季施工方案
游泳馆冬季施工方案1. 引言游泳馆是一个受季节影响较大的场馆,特别是在冬季。
为了保证游泳馆在冬季的正常使用,需要进行冬季施工。
本文将介绍游泳馆冬季施工方案,以确保游泳馆的安全和舒适性。
2. 施工内容冬季游泳馆施工主要包括以下内容:2.1 暖气系统维护冬季寒冷,游泳馆的暖气系统必须正常运行以保持室内温度的稳定。
在施工前,需要对暖气设备进行检查和维护,确保其正常运行。
如果发现故障或问题,应及时进行修复或更换相关设备。
2.2 保温措施为了保持游泳馆室内温度的稳定,需要采取一些保温措施。
首先,需要对游泳馆的墙壁、屋顶和地板进行保温处理。
可以使用保温材料,如保温棉、保温板等,覆盖在墙壁、屋顶和地板上,防止热量流失。
其次,在游泳馆的门窗、通风口等地方,需要安装密封条,以防止冷空气进入室内。
2.3 水温调节游泳馆的水温是冬季使用的关键因素之一。
需要通过调节水温来提供游泳者舒适的游泳环境。
在施工前,需要检查和维护游泳馆的水温调节系统,确保其正常工作。
如果发现故障或问题,应及时进行修复或更换相关设备。
另外,可以使用太阳能加热系统来减少能源消耗。
2.4 空气质量控制游泳馆的空气质量对游泳者的健康和舒适性十分重要。
冬季空气干燥,需要进行湿度调节。
可以使用加湿器或湿度控制系统来增加室内湿度。
此外,还需要定期清洁和维护游泳馆的空气过滤系统,确保空气清新并有效过滤污染物。
3. 施工注意事项在游泳馆冬季施工过程中,需要注意以下事项:3.1 安全措施在施工现场设置明显的安全警示标志,提醒工作人员和游泳者注意安全。
施工区域应与游泳区域隔离,确保施工不会对游泳者造成影响或危险。
同时,施工人员应佩戴必要的安全装备,并遵守相关规章制度。
3.2 施工时间安排为了最大程度地减少对游泳馆的影响,施工应在非高峰时段进行,如清晨或深夜。
确保游泳者在正常时间段内能够享受到游泳馆的服务。
此外,需要合理安排施工时间,以充分利用每天的工作时间,提高施工效率。
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对室内游泳馆冬季防结露设计的分析简介:针对室内游泳馆冬季防结露设计的问题,对室内参数的选择以及室内发湿量计算等一些问题进行分析。
由于室内温度选择范围较小,本文重点讨论了室内相对湿度变化对防结露设计的影响,认为合适的降低室内相对湿度是可行的。
为达到经济运行的目的,建议不同季节采用不同的室内参数。
对高大空间的游泳池建议采用CFD模拟以便达到最佳设计之目的。
最后对游泳池发湿量计算比较了国内外三个公式,希望得到一个适合于工程使用的计算公式。
关键字:室内游泳馆防结露相对湿度发湿量室内参数1 简介随着人民生活水平不断提高,国内相继兴建了许多大型室内游泳馆。
由于室内游泳馆投资高,运行费用大,室内条件与普通建筑有较大差异,尤其在冬季可能出现围护结构结露问题,本文将针对游泳馆冬季防结露设计中的一些问题进行分析。
本文使用的一些符号说明:G——蒸发量 kg/h ΨRH ——相对湿度%T——温度℃ρ——密度kg/m3Pq——水蒸汽分压力 Pa V——风速 m/sPqb——饱合水蒸汽分压力 Pa A——泳池面积 m2U——传热系数 W/m2 *℃R——热阻 m2 *℃/WK——材料传热系数 W/m2 *℃ L——通风量 m3/hB——大气压 Pa X——绝对湿度 kg /kg Cp——空气比热 kJ/kg*℃α——内表面传热系数 W/m2 *℃为便于说明,本文以杭州某在建的室内游泳馆作为例子进行分析,室外参数以杭州地区为准,池水温度暂定为26℃,游泳馆外型见图1,室内见图2。
游泳馆室内面积为3000m2,水池面积为1400m2,包括一个标准泳池和一个浅水区,围护结构以彩钢板和玻璃为主。
图1游泳馆外型图2 游泳馆室内(注:本课题受到浙江大学建筑设计研究院科研基金资助) 2 室内设计参数的确定对于室内游泳馆空调设计而言,室内参数的确定是最为重要的,只有在确定了室内参数后,才能进行室内负荷,发湿量及通风量的相应计算,而室内参数的选择也会影响到初投资及运行费。
表1是《体育建筑空调设计》给出各国游泳馆采用的设计参数[1]表1 国别水温(℃)池厅换气次数(l/h)空气温度(℃)相对湿度(%RH)空气速度(m/s)国际设计标准规定26~28水温+2美国24~27水温+250~60≯0.1254~6英国25~27水温(至少)+160~70≯0.15联邦德国24~26水温+(2~3)≯75<0.23~4法国27水温+1≯700.14~0.2≮22m3/h人苏联24~25水温+(1~2)≯65≯0.2日本25~27水温+(1.5~3)60~700.1~0.21~4中国 25~27水温+(1~2)≯750.15~0.32~4表2给出了国家卫生标准[2]:表 2 项目标准冬季室内气温(℃)高于水温1~2℃相对湿度(%)不超过80%风速(m/s)不超过0.5表3列出了《体育建筑设计规范》中游泳馆设计参数[3]:表3 房间名夏季冬季最小新风量(m3/h·人)温度(℃)相对湿度(%)气流速度(m/s)温度(℃)相对湿度(%)气流速度(m/s)游泳馆观众区26~2960~70≯0.522~24≤60≯0.515~20池区26~2960~70≯0.226~2860~70≯0.2—表3与表1、2的最大区别,就是在表1、2中明确了室内温度与池水温度关系,而表3并未强调这一点,同时规范中采用了“宜”字,表明可按当地气象条件和建筑本身特点选择合适室内设计参数。
游泳馆室内温度高,发湿量大,如果设计不当冬季会出现围护结构结露现象。
由于结露现象会引发许多问题,因此,这里的讨论均以冬季防结露设计为前提。
现在国内防结露设计主要采取加强围护结构保温性能和提高围护结构内表面温度的办法(如送热风或热辐射的办法)。
笔者认为也可以从另一个角度来解决这个问题,即降低室内露点温度的办法。
露点温度可由两个参数确定——室内温度和室内相对湿度——由于室内温度选择范围较小,为方便记,这里把室内温度设为28℃(池水温度+2℃)。
而室内相对湿度变化范围较大,本文重点讨论相对湿度的变化对游泳馆空调设计的影响。
我们选择三个相对湿度参数作比较:Case1: ψ=70%,Case2: ψ=60%,Case3: ψ=50%。
在28℃时对应的露点温度:Case1:22.0℃、Case2:19.5℃、Case3:16.8℃。
为防止结露,围护结构内表面温度取比相应露点温度高1℃[1],分别为23.0℃、20.5℃、17.8℃,根据围护结构内表面温度可据公式(1)计算出防结露所需之U值[1] :U(Tn-Tw)= α(Tn-Twn) (1)Tn——室内温度℃Tw——室外温度℃Twn——围护结构内表面温度℃α——内表面传热系数,α值的计算有专门论述,为方便计,此取8.7w/m2*℃根据U值,可相应计算出围护结构材料传热系数K。
池面蒸发量按公式(2)计算[4]:G=(α+0.00013V)×(Pqb-Pq)×A×B/B’(2)α——扩散系数,取值0.00017kg/m2*h*PaV——池面风速m/sB’——当地实际大气压Pa排除室内湿负荷所需通风量按公式(3)计算[1]:L= (3)△d——室内外含湿量差kg/kgρ——取值1.2kg/m3三种情况计算结果见表4:表4 CASE1(70%)CASE2(60%)CASE3(50%)G(kg/h)196300404U( W/m2*℃)1.362.002.77K(W/m2*℃)1.7 12.944.74L(m3/h)133001820032900Q(Kw)*176220385*仅为新风部分加热量,从-4℃加热到28℃根据上述K值,分别选取围护材料,彩钢板采用100mm厚保温材料(传热系数:0.37W/m2*℃),能满足三种情况的要求。
玻璃部分Case1须采用中空LOW-E低幅射玻璃,价格为350元/m2,K=1.34W/m2*℃,Case2采用中空玻璃315元/m2,K=2.13W/m2*℃,Case3可采用普通玻璃,K=4.56W/m2*℃,价格80元/m2,具体造价及运行费见表5:表5 玻璃造价*1设备造价*2运行费*3总价CASE145.5万425002450049.75万CASE240万元550003200045.5万CASE312万800005400020万*1:玻璃是围护结构最薄弱部分(除节点外),价格差异也较大,为方便计,此处不考虑其余围护结构部分造价差异,仅比较了玻璃部分,价格与热工性能参考了沈阳远大铝业有限公司参数。
*2:设备造价部分仅考虑了通风(进排风)部分,其余部分由于变化量较小,也不予考虑。
*3:运行费仅指通风部分耗电量及新风加热部分,至于由于蒸发量变化引起补充水及加热部分由于量比较小,亦不考虑。
冬季按运行时间3个月,每天8小时计算。
由表4可以看出(此表只能示意),在室内温度不变的情况下,相对湿度取值越高,其运行费会较低,但围护结构材料投资较大,节点处理也较复杂;反之,亦然。
室内取不同相对湿度耗能关系可参见图3[5]。
图3是国外对一个室内游泳池做的测试,具体条件不明,但基本可以看出不同室内条件下耗能的差异,以及采用了节能技术后节能的比例。
此图与我们的分析结果是一致的。
因此为达到一个最佳的经济效果(综合费率最低),设计人员应对室内参数的选择做仔细的分析比较。
实际工程中室内相对湿度取用,可参考公式(4)[6]:ψ=55+0.25Tw(%RH) (4)Tw——室外温度℃此公式为国外一个计算公式,可以为我们的设计提供一个参考。
但具体的取值,仍应根据当地气象条件和建筑本身特点做相应的计算。
3 不同季节运行控制为使室内游泳馆综合造价最合理,同时在各不同季节能经济运行,设计有必要根据各季节室外气象条件的不同选取不同的室内设计参数:3.1 夏季:室内温度和RH值均取允许值的高限值,当自然通风能满足要求时,应采用自然通风。
当自然通风不能满足要求,可由空调系统对部分补风进行除湿降温处理,以达到室内设计参数。
3.2 冬季:室内温度取允许值的低限值,而RH值冬季应分为两个运行模式选取:有结露可能时和无结露可能时。
如当室内参数为28℃、70%(RH)围护结构U 值为2.04 w/m2*℃时,室外温度大于10℃,围护结构便不会产生结露现象。
此时可设定当室外气温大于10℃时,室内参数均取28℃、70%(RH),当室外气温小于10℃时,室内温度取28℃,而RH取值可按图4所示来选取(即B点对应的RH 值)。
3.3 过渡季:室内温度取允许值的低限值,RH值取允许值的高限值。
当自然通风可以满足要求尽量采用自然通风。
当室外湿度偏高而温度偏低时,系统应能进行除湿升温的处理。
3.4 闭馆时段:在游泳馆闭馆时,冬季室内温度取值班温度(如5℃),RH值应能满足不结露要求。
过渡季及夏季在闭馆时进行自然通风。
控制室内RH值不高于90%。
上述运行的实现必须要求有相应控制,关于室内游泳池控制的内容可详见相关文章。
4 CFD辅助设计游泳馆一般均是高大空间,室内温度场、湿度场和速度场的分布非常复杂,以上论述均是考虑室内温度场、湿度场和速度场是均匀分布的,与实际的状况有较大不同,因此有必要进行室内温度场、湿度场和速度场的模拟,以发现室内最不利的薄弱点,来进行相应的设计。
我们委托同济大学对此工程作了CFD模拟。
模拟采用三维单精度分离隐式稳态解算器。
所使用到的计算方程包括连续性方程,k-ε湍流动量方程,能量方程和组分传递方程。
压力速度耦合算法为SIMPLE算法。
压力离散差分格式采用标准离散差分格式,其它变量采用一阶迎风格式。
CFD模拟了三种室内参数,28C 70%,28C 60%,28C 50%。
下面是最终采用参数28C 50%的模拟结果[7]:表6 空气相对湿度关键数据列表位臵最大值(%)最小值(%)平均值(%)Z=1.563.815.450.2顶部彩钢板近壁面92.6-46.5顶部Low-e玻璃近壁面57.341.050.1顶部双层玻璃近壁面72.324.841.6西面彩钢板近壁面54.3-41.6西面Low-e玻璃近壁面90.8-38.9东面内墙近壁面61.048.853.4东面外墙近壁面60.148.655.1南面双层玻璃近壁面72.3-30.0排风53.952.853.3表7 水蒸汽分压力关键数据列表位臵最大值(Pa)最小值(Pa)平均值(Pa)顶部彩钢板近壁面2288-1778顶部Low-e玻璃近壁面198616061852顶部双层玻璃近壁面189911441570西面彩钢板近壁面1994-1660西面Low-e玻璃近壁面2329-1565东面内墙近壁面197018701896东面外墙近壁面197418871957南面双层玻璃近壁面1878-1273表8 空气速度关键数据列表位臵最大值(m/s)最小值(m/s)平均值(m/s)Z=1.50.860.0050.23游泳池池面0.550.060.31浅水区池面0.370.030.22表9 围护结构内表面关键数据列表位臵露点温度最大值(℃)壁面温度最小值(℃)是否可能结露顶部彩钢板壁面19.619.0是顶部Low-e玻璃壁面17.418.0否顶部双层玻璃壁面16.78.5是西面彩钢板壁面17.423.3否西面Low-e玻璃壁面19.914.3是东面内墙壁面17.222.8否东面外墙壁面17.319.6否南面双层玻璃壁面16.510.9是图5-6分别是室内温度场、湿度场模拟图:附图5 围护结构内表面近壁面空气温度场附图 6 围护结构内表面近壁面空气相对湿度分布由分析结果可见,即使理论上经过计算不会发生结露现象,但由于室内温度场、湿度场和速度场的不均匀性,在局部区域仍可能产生结露现象,必须根据模拟结果对薄弱部位采取相应加强措施。