杭州奥体中心体育游泳馆的空调系统设计
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。
游泳馆空调通风系统应用分析

是大型 比赛 游泳 馆 | c - 无 观众 座位 和 少量 观 众座位 结 合 中型 泳 观众 空调 风系统合 并成一个 系统 , 平 时可 以关 闭吹 向观 众座位送 池, 以平时市 民健身为主 , 兼顾平 时少量市 民观众 。 风系统 , 打开吹 向屋顶的送风系统 , 以便清 除屋顶结 露 , 同时 由置
1 ) 游泳馆按座位分类有以下几种类 型 : a . 无观众 座位小 型泳 时间均 比较少且 比赛 时间短 , 长时 间均 为运动员训 练或普通 市 民 池, 一般设置于宾馆 、 浴场 、 小区等 ; b . 有观众座位 大型 泳池 , 一般 健身用 。为了节省投 资 , 可以将干燥空气 吹 向屋 顶的系 统和 吹向
高身体素质要求越 来越 高。运动健 身场 馆的建 设 的品质 与节能
减少建筑各个构件 的使用寿命 , 且严重影 响室 内的观感 。室 内恒 烷, 对人体带来刺激作用 , 同时也严重危害人 的健康 。
夏季送风 , 送风 口位 于看 台上 方 ( 没 有在最 高屋 顶 ) , 起 到空 冬季 当看 台有观众 时 , 开启 看台 上方 的送 风 口, 座 位下 回风
统, 干燥空气吹向屋顶 ( 笼罩式送风 ) 。游泳 馆有大量观 众观看 的
要求 随之也 提 高。游泳馆 在冬季 时 , 容 易在 房 间各处 形成 结露 , 调分层送风和效果 , 对夏季起 到一定的节能作用 。 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 口回风 。为有效 的清除汇集 于屋顶 的潮湿空气 , 设 置一路送 风 系
虑 的问 题 。
法进行切换 。两个系统各有各 自的优缺 点 , 笼 罩式送 风主要 特点
3 ) 室内恒温泳池 由于水 面蒸发 的原 因, 导致室 内相 对湿度过 为上部空气干燥 , 但不 利于排 出污染 空气 ; 分 层送 风主要 特 点为
奥运会体育场馆暖通空调系统设计及分布式能源系统

奥运会体育场馆暖通空调系统设计及分布式能源系统随着奥运会的举办,体育场馆的暖通空调系统设计变得尤为重要。
体育场馆是大规模活动的场所,对室内环境舒适度和空气质量的要求非常高,同时也对能源效率有着更高的要求。
因此,在奥运会体育场馆的暖通空调系统设计中,需要采取一系列的措施以保证室内环境的舒适度和能源的高效利用。
首先,在暖通空调系统设计中,应充分考虑场馆的特点和使用需求。
体育场馆一般有很大的室内空间和高人流密度,因此需要设计合理的风口布置、通风方式和风速控制。
通过合理布置风口,可以实现空气的均匀流通,同时也能够满足不同位置的用户对空气质量的要求。
另外,还可以采用新风系统和空气净化设备,提高室内空气的质量。
此外,还应合理设计供暖和制冷系统,根据场馆的使用时间和季节变化,合理调节供暖与制冷设备的运行模式,降低能耗。
其次,分布式能源系统也是奥运会体育场馆暖通空调系统设计中的重要考虑因素。
分布式能源系统能够提供可靠的电力供应,同时还可以通过余热回收和回用来减少能源浪费。
在设计中,可以考虑采用太阳能光伏发电、地热能等可再生能源,来满足场馆的电力需求。
通过合理设计能源系统,可以将电力、热力和冷力的供应进行集成和优化,从而提高能源利用效率。
另外,还可以考虑采用智能控制系统来优化暖通空调系统的运行。
智能控制系统可以根据室内外温度、湿度和人流量等因素来决定空调设备的运行模式和风速,从而实现能源的高效利用。
此外,还可以通过数据分析和监测系统对系统运行情况进行实时监测和调整,以保证系统的稳定性和可靠性。
总之,奥运会体育场馆暖通空调系统设计需要考虑到室内环境的舒适度和能源的高效利用。
通过合理布置风口、采用新风系统和空气净化设备,可以保证室内空气的质量;通过分布式能源系统和智能控制系统的应用,可以实现能源的可靠供应和高效利用。
这些措施的综合应用将有助于提高奥运会体育场馆的暖通空调系统效能,为参赛运动员和观众创造一个舒适、健康的室内环境。
游泳馆空调的设计与运行

第十五节游泳馆空调的设计与运行一、游泳馆空调的特点(一)游泳馆的功能特点(1)宾馆中的游泳馆多为娱乐性的室内游泳馆,l酊体育建筑的游泳馆;!j{进行正规比赞.因而多数须没跳台、泳道和观众席。
(2)游泳馆要保证一年四季都能游泳。
游泳馆的室内环境要保持卫生.n目时耍保持对游泳者和游泳馆工作人员有舒适的温度条件。
一般游泳馆的水温应保持在25~27℃为好。
所以,室内温度条件应考虑池水温度而决定。
(3)游泳馆的池水要灭菌,姐确保池水的lJ生条件。
一般采取向池水中加入液氯昀办法进行杀菌。
但空气中氯气浓度高于1×lo。
(1ppm)又会影响人体健康t并对金辅制品有腐蚀作用。
为了把空气中氯气浓度控制在容许浓度以下,需要连行通风换气。
(二)游泳馆的建筑特点游泳馆建筑物须具备如下特点。
::(1)游泳馆大厅,由于功能七的.;需要,顶棚较高,多数是大空间建筑物。
宾馆中的娱乐性游泳馆的天棚高度可达9m左有。
而竞技性游泳馆由r设有跳台,天棚高度则电高。
(2)根据采光的要求。
最好应有一个壁面从地面到顶硼仝做成玻璃壁(窗)。
另外,根据游泳馆的形状,也可在顶部设置照明灯。
(3)由于游泳馆是大空间建筑物,屋坝多数采用钢制l嘲l架结构。
(三)游泳馆的空调特点(1)必须进行通风换气。
为了防止加入池水中的液氯所产生的氯气对人体健康形成危(2)夏季须排除的热湿负荷较大。
由于游泳馆的空间高大,加之水池池面有大量水蒸汽蒸发,因而须排除馆内的余热、余湿量就很大。
为此所需的排风量也相应比一般建筑物要大。
(3)冬季须供给的热负荷较大。
由于游泳馆须要利用天然采光,玻璃面积较大,有时须做成双层大玻璃窗或墙,而有时又须采用透光屋顶,或采用顶部照明,故冬季所须的热负荷较大。
(4)要防止游泳馆围护结构内表面结露。
由于游泳馆在冬季也须保持较高温度,不使游泳者感到因低温而不舒适,故温度一般以不低于28lc为宜。
这样往往会造成冬季馆内外温差过大,加之馆内池水蒸旋产生大量水蒸气而使馆内空气处于高温高湿的条件下,极易形成墙面,玻璃和顶棚等处结露滴水。
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。
游泳馆空调设计中两种不同气流组织方式的分析

游泳馆空调设计中两种不同气流组织方式的分析1 引言随着改革开放的深入,人民生活水平逐渐提高,人民群众对休闲娱乐的要求也越来越高,随之大量的游泳馆和室内游泳池也如雨后春笋般建立起来。
同时,也吸引了一大批境外设计单位涌入中国设计市场,它们的出现给我们带来了先进的设计理念,同时也带来了不同于国内的设计思路。
暖通空调设计在游泳馆设计中是十分重要的,一个优秀的游泳馆空调设计不仅可以满足游泳馆的各项使用要求以及其舒适性的要求,同时也应该是一个经济、节能的设计。
而气流组织的设计在空调系统的设计中也占有十分重要的地位。
不同的气流组织方式不仅对室内空调系统的运行效果有影响,对空调负荷的计算也有着直接的影响。
在游泳馆空调气流组织设计中,境外设计通常采用笼罩式气流组织,而国内设计惯用的则是分层式气流组织。
二者孰优孰劣,这个问题经常在空调设计中成为国内外设计师讨论的焦点。
本文就拟通过实例计算对两种不同气流组织方式在游泳馆中的应用进行分析。
2 游泳馆空调设计中两种不同气流组织方式的分析2.1 理论分析笼罩式气流组织方式是指将空调处理过的风视送风流场的要求用喷口或条缝风口向上送入上部区域,再从下部区域回风的空调方式(如图1所示)。
其优点是气流场稳定,温湿度均匀,上部空气干燥,缺点是初投资大、能耗高,不利于污染物的排除。
分层式气流组织方式是指仅将空调处理过的风视送风流场的要求用百叶或条缝风口上送或平送送入下部区域,而上部区域设置排风机,保证室内负压,同时增加上部空气扰动,以防形成空调死区的空调方式(如图2所示)。
其优点是节省初投资、运行能耗低,有利于污染物的消除,缺点是温湿度不均匀,上部空气潮湿,如局部外围护结构保温薄弱则易结露。
图1图22.2 计算分析例1:北京某游泳馆,泳池长50米,宽25米,池边宽6米,游泳馆高度为10米,可承接国内外重要比赛。
其中南、东、西向为外围护结构,窗墙比为30%,屋面为金属屋面,采用长纤维玻璃棉板材保温,厚度12cm,其余为内墙。
国家游泳中心“水立方”暖通空调设计亮点介绍[1]
![国家游泳中心“水立方”暖通空调设计亮点介绍[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/6826bb2d4b73f242336c5f65.png)
2760.44 2149.68 610.76
175.9
不透明墙体 半透明ETFE墙体
负荷差 折合电量
最大冷负荷 (KW) 581.48
874.94
-293.46
累计冷负荷 (MWh)
220.84 543.79 -322.95
-92.3*
最大热负荷 (KW) 1577.36
1366.94
210.42
累计热负荷 (MWh) 2760.44 2149.68
Temperature distribution in May, Leisure Pool, Natural Ventilation Mode
Temperature distribution from June to August, Leisure Pool, Natural Ventilation Mode
全年累计冷负荷
年空调用电量
8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000
不通风 1/3通风 2/3通风 全通风 Cavity Ventilation Mode
10400 10300 10200 10100 10000 9900 9800
7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000
610.76
175.9**
注: * 制冷系统综合COP按3.5计算; ** 水立方采用市政供热,根据《绿色奥运建筑评估体系》中的能质系数0.288进行折合。
全年累计冷负荷 (MWh)
年空调用电量(MWh) 全年累计冷负荷 (MWh)
年空调用电量(MWh)
空腔通风 Cavity Ventilation Analysis
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℃。
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。
江水源热泵应用杭州奥体主体育场案例分析

江水源热泵应用杭州奥体主体育场案例分析(本文来源网络,仅供大家参考)摘要:空调系统采用地源热泵技术是满足节能环保要求,近年来比较流行的一种空调节能发展趋势,本文以杭州奥体主体育场为例,从江水源热泵原理和优点、杭州奥体设计应用方面入手,提出监理管理注意事项,为后期进入实施阶段提供了技术准备。
关键词:江水源热泵优点监控注意事项一、引言水地源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)即可供热又可制冷的高效节能空调系统。
它通过输入少量的高品位能源(如电能),实现能量从低温位热能向高温位转移。
地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量取出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来释放到地能中去。
利用江水来为建筑进行冷却的技术应用历史悠久,早在1978年巴黎世界博览会(Exposition Universally de Paris 1978)上,巴黎人就以五月广场为中心,充分利用塞纳河的供水之便,由4座水泵,将塞纳河水抽上来,经过23公里长的管道将水输送到博览会的每个角落。
他们还利用水来操纵电梯和喷泉,并让水流入工业宫的底板下面来降低室内温度。
法国人水流控制技术大大造福了参观者,成为博览会上的一大亮点。
为体现节能环保的建筑理念,杭州奥体主体育场利用坐落于钱塘江边的这一独特的地理优势,夏季供冷采用“江水源热泵”,冬季供热采用“江水源热泵+燃气锅炉辅助供热的节能技术”。
通过江水源热泵的合理利用,大幅降低了冷却塔的使用量,缓解了城市局部区域的“热岛”效应,避免或减少温室气体的排放。
二、江水源热泵的原理和优点1、热泵技术按热源对象可分为空气源热泵、地源热泵和水源热泵三种形式。
只需输入少量的高位电能,通过热泵机组即可把空气、大地或水中所储存不能直接使用的低品位能源转化成有用的热能。
水源热泵一般使用江、河、湖、海的地表水和地下水资源作为热泵机组的冷热源,由于地表水温度与空气之间的温差天然存在且可更新,这种温差能是高效节能清洁环保的可再生能源。
某游泳馆空调系统设计分析

某游泳馆 空调系统 设计分析
摘要 : 由于游 泳馆 建 筑 的体 量 一 般较 大 , 并且 功 能 比较 复 杂 , 所 以在 实 际空调 系统 设计 中存在 许 多难 点。 本文 作 者 结合 某 游 泳 馆 的实侧 , 对设 计 过程 中的 问题进 行 详 细分析 , 以期参 考 交流 。
为6 5 %, 空 气流 速 ( 地 面以上 2 . 4 m高 的 范 围 内) 定 为0 . 2 m / s 。观众 区 的温度 按 舒
适性 空 调设 计 , 夏 季 温度定 为 2 6 ℃, 冬 季定 为2 O ℃。
冷 空气 由阶梯 送风 口送 出 ,该 风 口送 出 的旋转 射 流具 有 诱 导 比大 的特 点 , 气 流 风速 衰 减很快 , 能 避免 冷 风感 , 送 风 口出 口风速0 . 1 7—1 . O m / s , 每 个 旋流 风 口
q b 3 5 0 m m电控球 形 喷 口 , 通过 电动 控 制调 节 球 形 喷 口的送 风 方 向 , 在 泳 池 上
2 、 室 内外设 计 参数
游泳 馆 的室 内参 数 ( 见表 1 、 2 ) , 直 接决 定 了室 内 的舒 适 性 和和 制冷 采 暖设 备的 容量 。 根 据 国际 泳池 设计 标 准 的要求 : 在 冬季 游泳 池 水 温要 求2 6  ̄ C, 空 气
室 内滋 长 霉菌 及 易 于产 生 腐蚀 作 用 , 根 据这 个 原 则 , 本 次设 计 的 相对 湿 度 定
方面 游泳 馆 的空 间 也较 为高 大 , 若 采用 上 送风 的方 式 , 由 于送 风路 径 较 长 , 冷 热 空气 与 室内空 气需 经过 较 长的混 合 过程 才能 到达 观众 区 , 冷热 损失 较 大 , 会 造 成不 必要 的能 源 浪费 , 结合 以上特 点 , 为避 免将 灯光 负荷 带人 观 众席 区域 以
智能配电系统在杭州奥体中心体育馆游泳馆的应用

1项目概况杭州奥体中心体育游泳馆项目,作为"钱塘江时代”的主要标志性建筑,坐落于奥体中心北侧第19届亚运会赛事核心区。
国家及地方政府对本次赛事组织高度重视,场馆市政条件及保障措施完备。
项目占地22.79hm2,总建筑面积39.695万m2。
地上主要包括体育馆、游泳馆、配套服务设施三大部分内容。
其中体育馆74357m2,建筑高度45m(最高点),总坐席17348座;游泳馆53959m2,建筑高度35m(最高点),总坐席6484座;体育馆及游泳馆均为特级体育建筑。
2项目特点(1)建筑体量大、系统复杂、配电装置多,对运维人员素质要求高。
本项目体育游泳馆为特级场馆,根据《2023年第19届亚运会场馆及设施电气配置导则》及当地供电部门要求,整个项目由市政引来2组(各三路)2OkV专用市政电源,即每组两路主供电源和一路备供电源,三路电源至少来自两个不同的变电站,每路电源容量应能满足所有下接负荷的运行要求。
共设置12个变电所,其中体育游泳馆装机容量为2450OkVA,配套商业部分(含冷冻站、充电桩)装机容量为31400kVA,总装机容量为55900kVAβ变电室分布情况见图1及表1β图1变电室分布情况变电室分布情况统计表1变电室想母供电疮用变压器装机容盘∕kVA位置小计∕kVA合计ZkVA总计∕kVA1#游泳馆2×20002×2000B1层105∞1A#游泳馆演出2x1250B1层2×2OOO245∞2#体育馆2×2OOO2×iOoO B1层140002A#体育M演出2×2000B1层5#冷冻机房2×25002×1600BIJS8200559003A#充电植电源2×1600I层3B#充电桩电源2×1600B1瓜96∞314003C#充电桩电源2×1600B1层4#及配公用济2×i600B1层4A#俺用及配食用房2×1600B1层136004B#预制及配食用房2×1600B1层4C#俺用及配套用房2×2OOO B1层体育馆及游泳馆均为特级体育设施,其比赛及转播类负荷均为特别重要负荷,此外,本工程的所有消防负荷也为特别重要负荷,上述负荷在三路市电故障时,柴油发电机作为其备用电源(平时作为比赛及转播用电的备用电源,火灾时作为应急照明及各类消防设备的备用电源)。
杭州奥体中心体育游泳馆

项目地点:杭州市萧山区设计时间:2009-2018竣工时间:2021委托方:杭州奥体博览中心建设投资有限公司设计类别:体育建筑项目面积:227900m2总建筑面积:396950m2建筑设计:胡越工作室主持建筑师:胡越设计团队:胡越、邰方晴、顾永辉、游亚鹏、曹阳、于春辉、孟峙、缪波、冯婧萱、杨剑雷、赵默超、徐洋、王宏睿、沈莉、张燕平、李国强、马洪步、鲍蕾、奚琦、杨育臣、张博、徐宏庆、郑克白、祁峰、张成、刘晓茹、潘硕、康晓鹍、胡又新、张永利、吴威、景蜀北交通组织微观仿真分析顾问:交通部科学研究院体育工艺设计顾问:北京中体建筑工程设计有限公司BIM顾问:北京数字营国信息技术有限公司建筑幕墙顾问:华纳工程咨询(北京)有限公司基坑支护:杭州浙大福世德岩土工程有限公司弱电设计顾问:北京中加集成智能系统工程有限公司节能环保设计顾问:中国建筑上海设计研究院有限公司体育专业智能化:北京顺宏发体育发展有限公司[ UED ] 144 | 08 | 202368建筑中的逻辑与诗意2009年杭州提出了由西湖时代向钱江时代转变的城市发展策略,钱塘江边的杭州奥体中心应运而生,体育游泳馆为其中的主要项目之一,位于奥体中心的西北侧,包括一个18000座的体育馆、6000座的游泳馆、8万m 2商业街和车库等其他配套设施,总计40万m 2,通过激烈的竞争我们团队中标了这个项目。
作为城市中心跨江东移规划的启动项目,体育游泳馆与其南侧的主体育场一起处在了衔接江对岸城市中心的桥头堡位置,相较它所承受的标志性使命而言两个体育馆的体量相对弱小,将两个馆连成一个整体形成超大体量的策略几乎是唯一的手段,于是一个大型非线性连体两馆建筑就这样诞生了。
两馆中部的连接处因其斑驳光线的洒入形成迷人的诗意空间,以城市休闲客厅的面貌服务于市民。
一体化两馆的巨大体量必将带来强大的视觉冲击,要为它设计一个什么样的视觉感受成了建筑形象设计的文_顾永辉第一个问题。
在标志性、杭州、水、大体量、强视觉这几个控制词汇的包裹下,鳞片的形式被提炼了出来,仿似巨龙过隙,呼啸而过的定格瞬间。
游泳馆的通风空调系统简析

游泳馆的通风空调系统简析作者:闫立成李雪怡来源:《房地产导刊》2015年第02期【摘要】随着国民经济不断发展,我国日益重视体育事业建设,提倡全面健身、竞技体育同步推动。
特别是2008年奥运会之后,我国体育建筑正进入一个高速发展阶段,是全民建设的重要热点之一,全国各地也出现了诸多游泳馆。
在体育馆设计中,游泳馆通风空调系统设计是难点与重点因素。
游泳馆长期处于一个高温、高湿环境之中,使得通风空调系统负荷明显增加。
在体育场馆中,建造地域、建筑材料与造型,是通风空调设计的重点考虑因素。
本文结合实际情况,分析游泳馆通风空调系统设计。
【关键词】游泳馆;通风空调系统;设计游泳馆作为游泳、水球与跳水运动的体育建筑,古代时期,将室内游泳运动与游乐活动、沐浴运动有机结合。
在现代时期,游泳馆作为室内公共设施,主要供人们锻炼与游乐,布置十分灵活,可起到良好的全面健身、竞技体育的作用。
但在游泳馆中,通风空调系统是其重点与难点问题。
笔者根据自身多年的通风设计经验,分析游泳馆通风空调系统设计。
一.游泳馆通风空调概述在现代游泳馆设计中,通常设计观众区、游泳池区,均单独设置通风空调系统。
对于游泳池区,通常选择围护结构独立,包含训练性游泳馆、娱乐性游泳馆,作为游泳参与者专属空间。
另一方面,利用人工技术建立空气幕,使池区隔开其他空间,然而却不能完全隔开不同空间,在比赛性游泳馆中较为适用,为观众、运动员创建空气环境。
若条件允许,可利用观众席篮板,阻挡观众区空气进入池区。
首先,游泳馆通风空调要求。
因氯气具有腐蚀性、毒性,在游泳馆内,需确保一定负压,设置排风机。
对于空气处理,禁止选择一次性回风方式,由于氯气回风对设备具有腐蚀作用。
其次,负荷特点。
因游泳馆湿负荷较大,而且常年无变化。
所以,全年均需除湿。
因室内状态变化不大,水面温度趋于恒定状态,空气、水面温差较大,水面面积也较大。
尤其在冬季时,显热损失较大。
按照室内负压特点,空气渗透性较大,会产生较多湿负荷与热负荷。
杭州某高大空间游泳馆的空调设计

杭州某高大空间游泳馆的空调设计周磊;刘辉【摘要】文中介绍了杭州某高大空间游泳馆的空调设计,重点分析了冷热源、空调采暖系统、防结露和防渗透的设计计算.为减少泳池能耗,采用三集一体风冷热泵的节能措施来平衡室内的温湿度要求.最后进行节能措施总结,希望为以后同类型的空调设计提供参考.【期刊名称】《应用能源技术》【年(卷),期】2015(000)006【总页数】5页(P36-40)【关键词】高大空间;游泳馆;低温热水地板辐射采暖系统;热回收;防结露和防渗透;节能【作者】周磊;刘辉【作者单位】浙江省建筑设计研究院,杭州310006;浙江东南建筑设计有限公司,湖州313000【正文语种】中文【中图分类】TU831.3.5该游泳馆项目位于杭州市临安,建筑为坡屋顶,最高点高度为15.3 m。
游泳馆主要包括泳池、更衣室和淋浴室。
室内泳池面积为250 m2,池水深度1.5 m。
本设计的重点在于:高大空间泳池在冬季使用条件下,不仅满足室内干球温度28 ℃和相对湿度65%的要求,还要满足防结露的要求。
池水不断蒸发,吸收池水热量,以及为改善泳池内空气质量进行的通风除湿都会造成大量能耗,因此,本设计还考虑了采用三集一体风冷热泵的节能措施来平衡室内的温湿度要求。
1.1 室外设计参数1.2 室内设计参数冬季泳池室内在干球温度28 ℃和相对湿度65%的设计参数下,对应的其他相关参数为:露点温度20.81 ℃,水蒸气分压力2 487 Pa,湿球温度22.84 ℃,含湿量15.47 g/kg,比焓67.60 kJ/(kg·干空气),密度1.16 kg/m3,饱和水蒸气分压力3 826 Pa。
夏季,仅游泳池区、更衣室及淋浴室考虑空调制冷负荷。
过渡季考虑全新风运行系统。
冬季,游泳池区要求为恒温26 ℃,相比一般的公共建筑热负荷的计算要复杂,包括:泳池初次加热耗热量计算、泳池恒温耗热量计算(水面蒸发损失的热量、管道和设备的传导热损失和补充水加热负荷)和空调供暖热负荷。
浅谈澳元体育中心游泳馆通风及空调设计工程技术

浅谈**澳元体育中心游泳馆通风及空调设计,工程技术,《工程技术》ﻭ
王芬芬
【机构】建筑西南设计研究院有限ﻭ
【摘要】:根据相关规范、标准[1]及甲方要求,从**澳元体育中心游泳馆游泳馆的室内空调设计参数、空气调节系统划分、气流组织与设计计算、运行方案等几个方面,提出了游泳馆比赛大厅、观众厅及设计大厅的通风及空调设计方案及运行方案,并提出一些设计中的注意事项。
【关键词】:游泳馆、空调系统、气流组织与设计计算设计方案运行方案
项目概况
本工程为省**市澳源体育中心游泳馆项目。
总建筑面积约2万平米,建筑高度为22.478米,为乙类游泳馆,多层民用建筑.地上四层,主要功能为集游泳、跳水比赛为一体,兼设训练、办公等;地下二层,为水处理机房等设备用房。
ﻭ
设计内容ﻭ
根据根据甲方意见,基本上不考虑冬季使用,本设计主要考虑夏季和过渡季节两种工况,同时兼顾冬季使用热负荷。
ﻭ
1室内设计参数
池区温度不能太低,否则会有寒冷感,一般认为池厅空气温度比池水温度高
才合适,我国游泳池池水温度大致。
国家游泳中心空调系统的自动控制设计

2008 年 8 月 8 日,第 29 届奥林匹克运动会在北京 胜利举行。同一个世界,同一个梦想。举世瞩目,震 撼全球。
图1 国家游泳中心室内图景
2 国家游泳中
心空调系统简
述
水立方比
赛大厅为大空
间、层高较高,
在赛时容纳人 数多达 1.7 万
图 2 水立方 C F D 建模
人左右,而比
赛区域和座椅
区域要求的
温、湿度参数
不一样,空调
的设计难度
高;嬉水大厅
图3 水立方竞赛厅坐席送风温度场模拟
非 无观众 K1-4-1
1 0 0 % P(Y)-WD-5、P(Y)-WD-7 全新风运行
赛
K1-4-2
风量调至 16000m3/h
时
K1-4-1∮>75% 1 5 % P(Y)-WD-5、P(Y)-WD-7 间歇制冷
T>33℃时开
风量调至 11200m3/h
观众满 K1-4-1
1 5 %  ̄ P(Y)-WD-5、P(Y)-WD-7 需要控制
3.1 空调系统自动控制
空调系统自动控制按受控对象类型可以分 为对空调机组的控制、对新风机组控制和对送 排风机的控制。其中,空调机组的控制类型又 可分为比赛大厅、固定看台、热身池及训练池 大厅、休闲池厅、屋顶防结露、多功能厅和泡 泡吧等不同类型。 3.1.1比赛大厅空调机组的控制
冬季将空腔封闭以保持热量,光线可以照 射进来。
3 建筑设备监控系统 国家游泳中心设置建筑设备监控系统对空
调设备和其他机电设备进行监控。除实现对空 调通风系统监控外,还需要对给排水、冷热源、 公共照明、电梯、充气泵、电伴热、变配电、池 水处理和发电机等系统进行监控。
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K e r s:a rc n ii nng;g mn sum ; c o ig la y wo d i o d to i y ai o l o d;s a ig rn n k t i k n
开发 、 江 发 展 的 战 略 目标 , 成 以体 育 、 览 功 跨 形 博
1 工 程 概 况
L n a g iWe fn ,
Xu S u u , Yo j n h h i uu
( c o lo vrn n n eg gn eig,BUCEA,B in 0 0 4) S h o fEn io me ta d En ryEn i ern ej g 1 0 4 i
Ab ta t s r c :Th n q e s o t e ue n ct o sr to a e b c m et a d a k b id n s Du ot e u i u p rsv n s i iy c n tucin h v e o hel n m r u l i g . e t he patc lrt fisa c ie t r lsr t r ri u a i o t r h tc u a tucu e,p ro aie h r ce it h ul e c n i e e n a c t cu e y e s n lz d c a a t rsi s o d b o sd r d i r hi t r c e d sg e in. Be a s ft i u h p s f mo en g m n su b l i g i g e tc t s t e r c n iin n c u e o he un q e s a e o d r y a i m ui n n r a i e , h i o d to i g d i
杭州 奥 体 中心 体 育 游 泳 馆 是 杭 州 奥 体 博 览 中
心 的 主 要 组 成 部 分 之 一 , 杭 州 市 政 府 在 钱 塘 江 是 南 岸 兴 建 的 大 型 城 市 公 共 设 施 , 将 为 杭 州 市 举 她
能为 主 , 商 务 、 游 、 闲 、 化 功 能 于一 体 的 城 集 旅 休 文
s s e s a e i e e t r m c mm o bu l i s The e i n f a r c nd to i g y t m o y y t m r d f r n fo o n id ng . d s g o i o i n n s s e i f g mna i m o su f
应 注意 的相 关问题 , 大型 体育 场馆 的设 计提供 参 考. 为
关 键 词 :空 调 设 计 ;体 育馆 ;冷 负荷 ; 场 冰
中 图 分 类 号 :T 3 . U8 1 6 文 献 标 志 码 :A
De i n o r Co dii n ng S s e o ng h u sg fAi n to i y t m f Ha z o Ol m pi po t n e t t r u y c S r s Ce t r Na a o i m
H a g h u Olm p c Sp rsCe t r n l d n aao i m n k t ik i i to u e n t e p p r a n z o y i o t n e ,i c u i g n tt ru a d s a i rn s n r d c d i h a e , nd ng
பைடு நூலகம்
摘 要 :造 型 独 特 的 体 育 场 馆 在 城 市 建 设 中 已成 为 地 标 性 的 建 筑 . 由 于 其 建 筑 结 构 的 特 殊 性 , 要
求在各 方 面的设 计应 考 虑 个性化 的特 点.造 型独 特 的杭 州奥 体 中心 体 育馆 、 泳馆 以及 冰场 空调 游 系统 的设计 要 点 , 据体 育 冰场设 计 的独 特性 , 点分 析 了冰 场设 计 中的技 术要 点 、 依 重 负荷 计 算 以及
市 新 区.
杭 州 奥 体 中心 体 育 游 泳馆 具 体 涉 及 内容 包 括 :
体 育馆 :3 0 约 1 0 7 8m , 80 0个 座 位 , 于 用 地 南端 6 位 为 一个 多功 能体 育 馆 , 内能 进 行 篮 球 、 毛 球 、 馆 羽 排
办 国 内外 大 型体 育 活 动 提 供 一 个 具 有 国 际 知 名 度
t e ma o d c l u a i g o k t g rnk i a tc l ry dic s e o i o d to n y t m e i n. h r ll a a c l tn f s a i i s p r i u a l s u s d f r a r c n ii ni g s s e d sg n
文 章 编 号 :1 0 0 4—6 1 ( 0 1 0 0 1 2 1 ) 1—0 51一O 0 5
杭 州 奥体 中心 体 育游 泳 馆 的 空 调 系统 设 计
李文芳 , 许淑 惠, 游 俊
( 京 建 筑 工 程 学 院 环 境 与 能 源 工 程 学 院 , 京 10 4 ) 北 北 0 0 4
第 2 7卷 第 1 期
21 0 1年 3月
北 京 建 筑 工 程 学 院 学 报
J un lo ej gUnv ri fC vlE gn eiga d A c i cue o r a fB in iest o ii n ie r n rht tr i y n e
Vo . NO. 1 27 1 Ma.2 1 r O1