鄭州泳潔游泳池水處理設備有限公司
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室內游泳館池廳的空氣狀態參數的確定和通風量的計算方法,介紹了防止圍護結構結露的措施,并對池區與觀眾區空調系統劃分、氣流組織以及提高人員熱舒適感等問題進行了探討。空氣狀態、通風量、防結露措施、氣流組織 隨著人民生活水平的提高,一些星級賓館、一些小區或體育健身中心,往往配建室內游泳池。為此,小型室內游泳池空調設計,也就越來越普遍。室內游泳池由于其高濕,因此需重點解決其結露和悶熱的問題,就公司做的某學校室內游泳館工程,談對游泳池設計的幾點體會。
一、工程概況
該游泳館總建筑面積為4000㎡,它包括一個50×25m的標準游泳池及一座600人的看臺及一些輔助用房。它主要是為滿足校內學生教學訓練的要求,同時又能舉辦小型的體育比賽。
二、室內空氣參數的確定
為保證人員在出水后和入水前的舒適性,按國際游泳池設計標準規定,池廳空氣溫度應高于池水溫度1~2℃,相對濕度一般為50~70%,但不超過75%,風速控制在0.2m/s左右。同時,為防止冬季圍護結構結露,國際游泳池設計標準規定池廳內空氣含濕量不大于14g/kg。本工程池水溫度設定為26℃,因此室內空氣溫度取27℃。由于空氣濕度對人們的舒適感也有密切的關系。相對濕度低,空氣干燥同時空氣中水蒸汽分壓力低,會使剛出水面的潤濕皮膚表面水份蒸發加速,從人體帶走蒸發潛熱,容易使人產生寒冷的感覺。同時水份蒸發多,室內空氣含濕量增加,使消除室內余濕所需的通風量增加,則相應增加冬季加熱送入室內新風的負荷。若相對濕度過高,則室內空氣含濕量過大,會使空氣露點提高,使圍護結構內表面產生結露現象,綜合以上利弊分析,本工程采用60%,此時室內空氣的含濕量為13.3g/kg,露點溫度為18℃。由于觀眾區同池區同處一個大空間,在確定空氣參數時,在滿足運動員舒適感的前提下,也要兼顧觀眾的舒適感,若冬季觀眾區溫度取27℃的話,則明顯太熱了,因此觀眾區溫度根據舒適性空調要求取22℃。
三、通風量的計算
室內游泳池中,由于水池表面不斷蒸發水份,防止潮濕問題便顯得非常重要,同時大多數游泳池池水采用氯消毒方法,因此必須采取有效的通風措施,把室內的蒸發水份排走。室內通風量的計算方法如下:
1、首先計算室內散濕量,室內散濕量包括敞露水面散濕量和人體散濕量兩部分。
敞露水面散濕量計算公式為式中F--蒸發面積,M2
Pq.b--相應于水表面溫度下的水蒸汽分壓力,
PaPb--室內空氣的水蒸汽分壓力,Pa
B--標準大氣壓力,101325Pa
B‘--當地大氣壓力,Pa
β--蒸發系數,Kg/㎡.h.Paβ
α--不同水溫下的擴散系Kg/㎡.h.Pa
v--蒸發表面空氣流速,m/s人體散濕量計算公式為G=ngφ
式中n--人數,個
g--單個成年男子在不同狀態下的散濕量,g/h
φ--不同性質場所的集群系數
根據計算,游泳館池面蒸發量為370Kg/h,人體散濕量為78.2Kg,總計散濕量為448.2Kg/h。2:接下來計算通風量。通風量的計算公式為L=G*1000/,即將室內散濕量除以室內外空氣含濕量差。經計算,本工程排風量為48800m3/h,同時為保證游泳池廳為負壓,取排風量要大于送入室內新風量。
四、池廳內的通風空調系統設計
由于觀眾區和池廳采用不同的空氣溫濕度參數,因此池廳區和觀眾區采用兩套空調通風系統。
1、觀眾區設立兩套組合式空調機組,每臺機組送風量為15000m3/h,氣流方式為觀眾區上部用旋流風口送風,座位底下回風,同時觀眾區設立獨立的排風系統,以排除觀眾區的污濁空氣。因觀眾區采用空調,而池廳區夏季僅設機械通風,為防止觀眾區空氣自然下降到池區,在氣流組織計算時,應力求時氣流的射程只達到第一排觀眾席。
2、池廳內空調設計原則是夏季以機械通風為主,輔以對送入室內的新風進行降溫、去濕處理。冬季采用熱風采暖和池廳四周設立式暗裝風機盤管相結合的空調方式。池廳頂上的網架內設置四臺離心排風風機箱排風,同時設置四臺新風機組對送入室內的新風作處理,新風經過旋流送風口送至人員活動區域。在池廳四周設置32臺立式暗裝風機盤管來承擔游泳池圍護結構負荷及人員負荷。經計算,該游泳館冬季空調熱負荷863Kw,熱源采用學校內鍋爐房的蒸氣,通過游泳館內的熱交換機房交換成為60~50℃的熱水。同時為了提高室內運動員冬季足部的舒適感,在池廳四周的地面上設置地板采暖系統,即在地板內埋設PPR管材,冬季時通循環熱水以提高地面溫度。此部分后來由于建設單位資金原因沒有采用。
五、池廳圍護結構防結露措施
由于游泳館池廳內溫度高,相對濕度大,水蒸汽分壓力高,露點溫度高,所以室內很容易發生表面結露。表面結露會造成使用者的不舒適及室內環境污染,同時可能導致圍護結構的腐蝕,導致墻體保溫層的破壞,影響保溫效果。因此游泳館的建筑熱工處理是游泳館建筑設計的重中之重。暖通設計人員要和建筑設計人員密切配合,詳細計算,選定合適的建筑圍護結構材料。
為了防止圍護結構內表面結露,要求圍護結構內表面溫度不低于室內空氣露點溫度,則圍護結構所允許的最大傳熱系數,可按下面公式計算式中U--圍護結構所允許的最大傳熱系數,w/㎡.℃
tn--池廳內空氣溫度,℃
tw--室外空氣溫度,℃
τn--圍護結構內表面溫度,℃
αn--圍護結構內表面傳熱系數,w/㎡.℃
根據以上公式把相應數據代入得,本工程外圍護結構的最大傳熱系數為2.52w/㎡.℃,而本工程圍護結構構造如下:
屋頂--彩鋼板內夾6cm離心玻璃棉保溫層K=0.90w/㎡.℃
外墻--20mm厚空氣磚墻加保溫層K=1.19w/㎡.℃
內墻--200mm厚空心磚墻K=1.97w/㎡.℃
幕墻--雙層8mm中空玻璃K=2.87w/㎡.℃
雙層金屬窗K=3.00w/㎡.℃
由此可見,玻璃幕墻及玻璃窗的傳熱系數不能滿足最大傳熱系數的要求,而該建筑為保證立面效果,在東西兩個立面均采用高達8m的落地玻璃幕墻,為防止玻璃窗內表面結露,本工程沿圍護結構四周設一排立式明裝風機盤管沿玻璃向上送熱風,以提高玻璃窗內表面溫度。同時,該建筑屋頂采用鋼網架結構,為防止吊頂內網架上結露,本工程在吊頂內設置2臺熱風機組向吊頂內送熱風,以提高吊頂內的溫度。