室内游泳池水分蒸发量的实测与分析

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热电偶。 测量步骤如下: 1 沿着游泳池边在水面上均匀布置三个热电 ) 偶, 用以测试水的温度。热电偶用泡沫塑料包裹, 使之悬浮于水面, 探针浸人水中。取三者的平均温 度作为水的计算温度。 2 沿着游泳池边均匀布置两个热电偶, ) 用以测
游泳馆, 游泳馆面积 1 m , 00 体积5 m , 0 2 10 游泳 0 3
速, 通过新风人口处的风速、 温度、 新风口面积可得 到某个时刻的通风量。
7 每隔 3 i用 AS L mn V IA A温湿度手持表 ) 0
在新风人口 处测试室外空气的温度和相对湿度, 从 而得到送风含湿量。
24 实验结果及分析 .
24 1 测量结果( .. 见表 1 )
工况 3 工况 4 工况 5 工况 6
式() 7中 G 为游泳馆总送风量,gs味 ( 一() 5 g k/; 为游泳馆排风量,gs以 为游泳馆渗透排风量, k/; k/ 为送风含湿量,/gd 为排风含湿量, gs 。 ; d gk; 。 gk ;, /gd 为渗透排风含湿量,/g gko 23 实验设备及测量步骤 . 实验所使用的仪器为:E T T S O温度风速计、 K N MA A O X智能型多参数测定仪、 A S L V IA A温 湿度手持表、 O O A Y K G WA自动记录仪、 康铜 铜一
百 、

成 J
. 产
了 ‘ 、
、、
Gd 十E= 炕d +以d s 。 ,
只 U
产 、 ,
若室内空气参数均匀, 那么有 4=d, , 则
E = G (。 d ) 5 一 o d
() 7
池水温度条件下水的汽化潜热,Jk。为统一单 k/g 位, 1一() 原始关联式经单位换算后得到。 式() 4由 由式() ) 4可知, 2一( 影响室内游泳池水面蒸发
暖通空调 H B c 06 V z 20 年第 6 a 卷第 9 期
设计参考
・6 9・
实验系数;w P 为水表面温度下饱和空气的水蒸气 用的实验系数k . 为000 2 分压力,P ; kap 为空气中水蒸气分压力,Po 。 ka 室内游泳池水面实际水分蒸发率的影响因素 1 . 2 从式() 1可以看出, 影响水分蒸发率的因素为: 由于人员活动和室内送风风速等的影响, 游泳
质量通风量/k/) (gs

 ̄』
巴 」
几 口
U J
56 .9
蒸发量/gs (/) 蒸发率/1- g( 2 s) (0 2 m ・ ) /
2. 49 47 .4
2. 32
44 .2
1. 82
34 .7
2. 16
44 .4
2. 10
40 .0
注: 进风口面积为 082 2游泳池池水容积为 80 . . 5 , 0 m 0m 3
Me s rme t a d ay i o rt o a ue ns a ls n e n n s a f on n at o i u wae e a oa i i n at r ms tr p rt v
B Y L go*,L Cu j a L Yhn y iy u n n i hou i oog u n n n d
8 用 T S O风速计在新风人口处测试风 T ) E
工况 1
表 1 游泳馆蒸发,测试结果
工况 2
时 间 1月 2日 2 1月 3日 2 1月 2日 2 1月 3日 2 1月 3日 2 1月 3日 2 5 1 ^ 1 :0 1 :5 -4 4 1 4 ^-5 3 9 3 ^ 1 :0 1 :0 -3 1 1 : 0V1 :0 1 : 0 -6 0 3 4 ^ 1 :0 4:0 1 : 0 :0 -1 5 2 0 ^ 1 :0 3 1 - 5 1
气风速。
6 每隔3 i用K N MA mn A O X智能型多参数 ) 0 测定仪在游泳池四边的中间位置测试室内空气的
温度和相对湿度, 取其平均值作为计算温度和计算
相对湿度 , 从而得到室内空气的含湿量 。
・7 0・ 设计参考
暖通空调 H & C 06 V A 20 年第 3 卷第 9 期
对游泳馆湿负荷的研究长期以来一直在进行。
室内游泳池水面蒸发率的影响因素 经验公式通常首先研究平静水面的水分蒸发 率, 再根据不同的使用条件加以修正。 平静水面蒸发率的影响因素分析 平静水面蒸发过程为发生在空气一 水边界层内 的热质交换过程。一般描述方程为
J= kP, . (K 一P )
() 1
但是由于影响水面蒸发的因素很复杂, 至今还没有 令人满意的理论公式。而各种经验公式由于实验 条件的不明确, 其适用性也受到很大的局限。
Em i ylga20 )16cm unyn04 2. - a ; i l o 收稿 日 20- 5 1 期: 05 0- 6 修回日 : 06 0- 3 期 20- 3 1
风速/m/) / s (
进风参数 温度/ ℃
1. 57 6. 70 2. 81 01 . 2 2. 10
1. 12
 ̄』 〕

Βιβλιοθήκη Baidu
1 1 扮b 自 O 口
1. 52

1, 62 6. 57
2. 80
6. 25

6. 33 2. 81
00 .9
o 山 6

2. 81
01 .1
2. 80 01 .3 2. 22
2. 11
1 . 11
2 . 21
1. 20
二 J

2. 13
1. 18
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含湿量/gk) (/g
风速/m/) / s (


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1. 28
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58 .9
56 .8 2. 32
4 4 . 3
的因素除了空气温度、 水温和空气相对湿度外, 还 有池面风速和人员活动情况等。 式() 4是在不同实验条件下得到的, ) 1一( 对于 国内游泳池蒸发量计算的可靠性需要验证, 因此笔
者对某室内游泳池的水面蒸发量进行了测量[0 6 1
2 实验步骤及分析 2 1 游泳馆概况 . 本次所测的室内游泳馆是上海外国语大学的
E=A (9 82) 一P)砰4 m +7. (, ./ 1 8 v p, () 3
E=A (, a [ ap 一p) b 5 ]
a= 20 X - +29 1 02 69 X -v .6 02 .0 X -v . 1 3 1 1 + 2 0 2
略人体散湿量, 当游泳池为惟一的湿源时, 根据质 量平衡可以得到以下平衡式 :
试室内空气的温度。热电偶探针距地面高度约为 2 c 。取二者的平均温度作为空气的计算温度。 0 m 3 动记录仪每隔 5 记录水的温度和室 )自 mn i 内空气的温度。 4 每隔 5 记录游泳池中的人数。 mn ) i 5 用 T S O温度风速计在游泳池四边的中 T ) E 间位置测试室内空气的风速, 取最大值作为室内空
. 、 了




b= 1 2 一0 1v 0 0 8 . 2 . + . 3 铲 9
式() 4中 E为游泳池水面蒸发量,/; 2一() gsA为 游泳池面积, 2 m; v为游泳池表面风速, /; m sB为 当地大气压,P ; k am为人员修正因数; Y为游泳池
G =G +G S p L
现象。
22 测量方法 . 游泳池水面蒸发量的测量主要有以下几种方 法:) 1 测量蒸发前后的水位变化;) 2 通过质量平
衡算得蒸发量;) 3 测量冷凝或吸附的水蒸气量;) 4 通过能量平衡算得蒸发潜热量。 本次实验采用方法 2, )以游泳馆为控制体, 维 持室内正压, 保持围护结构内表面无结露现象, 忽
.6 8・ 设计参考
暖通空调 H & C 06 V A 20 年第3 卷第9 6 期
室内游泳池水分蒸发量的 实测与分析
沈阳建筑大学 于凌燕☆ 同济大学 刘传聚 中船总公司第九设计院 林亚宏
摘要 分析了游泳池水面蒸发率的影响因素。应用常用的计算公式计算了某室内游泳馆 的水面蒸发率, 并进行了 测试。比较了 计算值与实测值, 推荐了游泳池平静水面时和一般使用 时水面蒸发率的计算公式。 关键词 室内游泳馆 平静水面 一般使用 水面蒸发量 人员密度 温差
池水面尺寸为 2 5mX2 1m。送风方式为上送上 排, 空调系统形式是直流式, 新风经表面式加热器 后直接送人室内, 因此送风含湿量即为室外空气的
含湿量。 测量时间为 20 年 1 月 2日、2 3 04 2 1月
日, 通过对送排风量的调整, 测试时室内维持正压, 因此送风量即为通风量。围护结构内表面无结露
ocpny tmprtr df rne cu a c , eaue f e c e ie
★ Seyn J nh U i rt, nag C i hnag zu v sy Seyn, n i a ne i h ha
0 引言
与一般的建筑相比, 室内游泳馆的湿负荷很 大, 它的主要来源包括游泳池水面、 潮湿地面、 游泳 者以及工作人员的水分蒸发, 其中人员的散湿量很 少, 最主要的来源是游泳池的水面蒸发。湿负荷的 计算直接影响了暖通系统的设计和运行以及能耗 分析, 同时还决定了池水加热量的大小。当空调系 统的去湿能力不足时, 会造成室内环境恶化, 围护 结构表面结露, 严重的还会导致围护结构腐蚀而造 成安全事故。
n a A s at nl e h f cn a tr o h r e f e vpr i r s m i ol A a s t a et gfco s te t o w t eaoao f m imn po . bt c r y s f i e a r t n o w g s r n mua a o n i a i hs a C m ae te a r g u s t eaoa o rt w t e luae fo c mmo f r ls d o pr h m s i r l o h vp rt n e h to c c ltd m o s e u n e t f s e rc mme d tefr u s et e fr of o ea o pr d. eo n s om l r pc vl o te ad r i e os h a e s i y h f n p t n i a tr m, l w t sr c , r a o eai , t sr c eaoa o rt, a u c m a r f e n m l rt n w e uf e p rt n e a e ua o p o a r a v i a K y od s nt oi ew r
式中 J 为单位面积水分蒸发率,八m ・ )k为 9 2 s;
☆ 于凌燕, 17 年 1 月生, 女,91 2 在读博士研究生
209 2上海市四 00 平路 13 号同济大学机械学院供热供燃 29
气通风与空调研究所
( 2 ) 9 2 8 5 8 3 2 01 6

人员密度/个/0 m ) ( / 0 1 2
室内参数
58 .
75 . 2. 84
空气温度/ ℃
2. 76




Q 自 , J

2. 82
J Q
2. 84
1. 56
2. 83 1. 69
6. 90
含湿量/9k) ( /g 相对湿度/ % 池水温度/ ℃
空气温度、 水温和空气相对湿度。实验系数由于实 验条件和不确定因素等不同而不同, 普遍接受和使 池水面实际的水分蒸发率与平静水面有所不同。 目 前普遍接受和使用的公式有
E=A 6 0 + 6 X ') 一p)1 .2/ ) a( 135B [1 ( X 2 . 1 v(, 4 1 . - 3 3 0 p - 0 2 - 3 () 2
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