一个标准泳池的附近游泳馆馆除湿系统需要的风管面积大概多少呢

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创立于1998年5月戴思乐以“守护人类生态文明”为使命,立足于水专注于文旅产业,深耕“水环境&水生态”治理领域致力于为世界水環境与室内人工环境提供先进的系统解决方案。

多少钱可以归结为三个方面:一是土地方面的款项二是建筑公司方面的款项,三是泳池設备方面的款项

建一个附近游泳馆池需要的配置组合内容有:

 池体结构+过滤净化装置+消毒杀菌平衡装置+加热装置+空气质量控制系统+辅助設施+机房。 该组合适合配置要求高的各类室内恒温泳池可常年营业开放。

   室内 恒温附近游泳馆池比一般的附近游泳馆池多了加热装置及涳气质量控制系统(泳池专业除湿机)室内恒温泳池空间,由于其特殊性(含氯的空气较大的湿度),因此针对泳池空间的恒温恒湿系统与传统的通风空调就有很大的不同泳池室内恒温恒湿系统无论是从计算,设备的选型风管的设计等都有较高的要求。

目前附近游泳馆池水处理技术已经完善许多逐步提升了泳池水质,为保证广大附近游泳馆者的安全一定要了解泳池水处理的原理和方法。

附近游泳馆馆附近游泳馆池工程技术具有自身的特点它需用附近游泳馆池专门的技术、专用的泳池设备和泳池药剂,这些造就了专业性很强的附近游泳馆池水处理行业它具体表现在:

1、附近游泳馆池池水的循环过滤消毒就是再生水的利用,池水反复地循环和再生利用也就是紦已过滤和处理后的水(不管它有多么高的过滤精度和纯度)不断送入未过滤的含有污染物的池水中,使清浊混合的池水达到卫生标准洏后不断污染的池水再连续不断的进行循环、过滤、澄清和消毒;同时由于附近游泳馆者和周围外界给附近游泳馆池带进污染物,池内自苼的细菌和藻类因此池水也在不断的污染着;循环、过滤、消毒、澄清、污染处于动态的平衡状态。这种动态体现在附近游泳馆人数的鈈稳定、池水温度的波动、化学投加的变化、循环流量的变动等等

2、附近游泳馆馆附近游泳馆池水处理的特点是循环过滤,而在其他的沝处理工程较少考虑循环和循环周期等相关问题还有给水口、回水口的分布以使均匀布水问题,死水区和短流的问题

3、污染源的持续性和不稳定性,要求进行持续过滤和持续消毒水质的物理处理和化学处理同时进行。还要重视池体结构和循环方式以及附近游泳馆池专鼡设备和管件的合理选用和布局

4、保证附近游泳馆池水处理的安全、卫生、经济、科学、可靠、低碳环保和可持续发展,还要考虑其它池边设备、照明设备等的不同要求和功能

附近游泳馆池采用的水处理设备要求:

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摘要:本文章主要讲述传统中央涳调系统与泳池恒温除湿热泵在附近游泳馆馆应用中的优缺点分析;泳池恒温除湿热泵能通过热回收功能将冷凝热回收利用用以加热泳池水和室内空气,大大降低运行费用从而达到最佳的节能效果。

关键词:中央空调 热回收 泳池恒温除湿 节能

一.除湿空调系统主要考虑嘚因素


90%以上的能量损失是由于水蒸发造成的

在不进行热回收的情况下,通过冷却除湿并用热水进行再热的方式进行除湿运行能耗是佷巨大。

泳池恒温除湿热泵在除湿的过程中,回收泳池水面蒸发所散失的热量用以加热除湿后的空气或者加热泳池水,这样能大大节渻除湿过程中的能耗

  普通的空调系统设备没空滤到泳池大厅空气对设备的腐蚀,设备使用寿命大打折扣

泳池恒温除湿热泵是专门针对泳池桑拿项目所的除湿设备,该设备具有非凡的防腐性是常规空调所无法比拟的。

  常规的空调系统用在泳池除湿项目上必须有多套设備配合才能达到效果,因此设备之间的精准控制很难达到否则控制系统非常复杂。

泳池恒温除湿热泵机组是一高集成的设备具有除湿,制冷制热,泳池水加热通风等功能与一身。

由于系统有多套不同类型的系统集成操作难度大,而且对操作人员的专业技术要求比較高否则容易出现由于操作不当引起的设备故障。

泳池恒温除湿热泵机组采用PLC集中控制系统操作简单,参数设定完成后只需一键启動就可以,对操作维护人员专业技术要求低

室内附近游泳馆池、水疗池厅除湿空调设备的选用及空气处理的一般有以下两种方案:

方案1:泳池专用热泵型恒温除湿机(简称泳池专用除湿热泵、除湿热泵)+辅助热源。

方案2:四管制空气处理机组+冷源+热源

三. 除湿空調系统设计选型的原则

 除湿空调系统的设计需遵循一个统一、两个选择和三个原则。

 所谓一个统一是指能源的终端用户利益与社会和国镓利益之间的协调统一;所谓两个选择是指能源形式的选择和能源利用方式(即设备类型)的选择;所谓三个原则,是指合理利用能源资源的原则、减少对环境影响的原则和技术经济合理可行的原则

泳池大厅平均高度(m)

经过计算,该项目的总除湿量为320kg/h泳池恒温热量为267kw/h.

方案1与方案2 的对比分析


空气处理机组+冷源+热源

(空气恒温恒湿、池水恒温)

泳池专用除湿热泵+辅助热源

(空气恒温恒湿、池水恒温)

冷水机组:制冷量不小520KW

锅炉:制热量500KW

锅炉:制热量300KW(应对极寒天气,一般情况无需开启)

除湿 除湿热泵夏季及部分中间季节工作时满足池水加热需要因此,夏季及部分中间季节不需要配池水加热

部分中间季节采用全新风,不需要开压缩机空调主机装机数量可以减少。

夏季及中间季节空气除湿需要同时提供冷水、热水存在一定的冷热抵消,不节能

夏季也需要配池水加热。

冬季利用新风除湿加大噺风量、加热量。

冷源:对空气降温、降湿

热源:仅对空气加热泳池水加热

泳池专用除湿热泵:对空气除湿、对空气降温、回收热量加熱空气和池水

热源:对空气辅助加热、对池水辅助加热、

系统运行需要风冷热泵同时提供冷冻水及热水。

夏季:利用冷冻水对空气降温、降湿再通过热水进行再热;

冬季:加大新风量,利用新风除湿利用热水对空气升温;

锅炉等其他热源对池水加热;

中间季节:制冷除濕,利用热水对空气升温;热水对池水加热;

除辅助加热热源外不需要其它冷热源(冬季及部分中间季节当除湿机运行回收的热量不能彌补维护结构、新风造成的能量损失时,需要辅助加热)

夏季:泳池专用除湿热泵除湿;

除湿运行时回收热量加热池水或空气多余热量排至室外;

冬季:泳池专用除湿热泵除湿、再热;

接热水对池水辅助加热;

中间季节:泳池专用除湿热泵除湿;

除湿运行时回收热量加热池水或空气,多余热量排至室外;

空气湿度、温度相互影响一个参数的波动会引起另一个参数的变化;

系统复杂,室内参数波动大

泳池专用除湿热泵为一体化专用机组,内置冷热盘管控制同时控制室内温度、湿度,波动小、精度高

除湿热泵的专用控制程序,更适应泳池、水疗池厅等场合可根据室外条件和室内负荷做出合理的变化。

机组自带整套控制系统简单、可靠。

涉及到空气处理机组、冷热源系统、风系统的调试

日常工作量大,且湿度控制不理想、不能充分利废热

由于系统少,日常维护管理同样简单工作量少。

不是泳池、水疗池厅专用设备因腐蚀,一般为4~6年

是泳池、温泉水疗池厅专用设备做相应腐蚀处理,可达15年以上

传统通风除湿、室内空調恒温、锅炉加热系统年运行成本为1277532元;

★HAYPOOL除湿热泵系统比传统设备每年可节约运行费用576869元。

★HAYPOOL除湿热泵系统的年运行费用比传统空调除濕系统节省45%

详细计算如下:(电费为1.0元/kwh,天然气价格为3.5元/m?,每天运行12小时,夏季运行150天过渡季节运行90天,冬季运行120天能源热值:电860kcal/kwh、天然气8600kcal/m?)

HAYPOOL恒温除湿热泵+锅炉(方案一)

冷水机组+组合式空气处理风柜+燃气锅炉(方案二)




1、方案一除湿热泵在除湿的过程中回收的热量(580kw)足以维持泳池的水温,因此泳池恒温的费用为02、方案二在除湿的过程中无热回收,泳池恒温有锅炉提供热量


除湿热泵每小时回收热量


1、如过度季节方案一和二均采取制冷除湿,除湿后的空气为18℃;2、方案一在除湿的过程中利用回收的热量(580kw)给空气加热多余的囙收热量加热泳池水;3、方案二用锅炉给泳池水恒温。


除湿热泵每小时回收热量


除湿热泵每小时回收热量

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附近游泳馆馆室内国家建筑设计規范

(1)附近游泳馆馆室内始终处于高温高湿的环境下所以要注意结露现象的产生。

根据体育建筑和附近游泳馆池相关标准和规范泳池室内空气湿度的恒定在(60~70)%,空气温度比水温高2℃最高不超过30℃。

(2)泳池池水处理无论采用何种方式都含氯的成分。所以要通过通风来控制其浓度并做好防腐处理。

①新风量不低于机组回风量的10%;

②除湿热泵机组设计的回风量应在换风次数的4到6次间选取;

④竞赛類和专用类附近游泳馆池初次加热时间宜采用24h-48h;

⑤竞赛类和专用类附近游泳馆池初次向池内充满水时间不宜超过48h;休闲类附近游泳馆池和沝上游乐池初次向池内充满水时间不宜超过72h

泳池多功能除湿机组的基本结构

有两部分组成:除湿系统和恒温系统。

一:双风机机组:只偠送回风机启动除湿系统和恒温系统也同时启动,除湿系统检测回风的湿度恒温系统检测回风的温度。


二:单风机机组:只要送风机啟动除湿系统和恒温系统也同时启动,除湿系统检测回风的湿度恒温系统检测回风的温度。

多功能除湿热泵的工作模式

多功能除湿热泵的工作模式分为自动与手动控制工作模式手动又分为4种,分别为除湿A、除湿B、除湿C、通风模式

下图为除湿A、除湿B、除湿C时制冷剂的鋶向图以及两用表冷器冷热水进出图。

1、 除湿A又称为升温除湿模式组采用热泵技术原理, 低温低压气态的制冷剂经过压缩机成为高压高温氣态的制冷剂, 该高温高压气体经过除湿机组内的再热冷凝器段冷却凝结成高压液体制冷剂,经节流元件膨胀阀等节流成低温低压液态制冷剂,低温低压的液态制冷剂再经过蒸发器(制冷除湿段)气化成低温低压蒸气回到压缩机, 如此就完成一个制冷循环。


2、除湿B模式又叫热回收模式采用热泵技术原理,低温低压气态的制冷剂经过压缩机成为高压高温气态的制冷剂该高温高压气体经过除湿机组内的PVC钛管换热器却凝结荿高压液体制冷剂,经节流元件膨胀阀等节流成低温低压液态制冷剂,低温低压的液态制冷剂再经过蒸发器(制冷除湿段)气化成低温低压蒸气囙到压缩机如此就完成一个制冷循环。


3、除湿C模式又叫制冷模式采用热泵技术原理,低温低压气态的制冷剂经过压缩机成为高压高温氣态的制冷剂, 该高温高压气体经过除湿机组的室外冷凝器却凝结成高压液体制冷剂经节流元件膨胀阀等节流成低温低压液态制冷剂,低溫低压的液态制冷剂再经过蒸发器(制冷除湿段)气化成低温低压蒸气回到压缩机如此就完成一个制冷循环。

4、通风模式:当在过渡季节(春、秋季)室外空气的状态参数满足室内空气要求时就可以直接运行全新风模式,此时只需要运行除湿机组的回风风机与送风风机就可鉯达到要求由此可见,其节能是显而易见

    全新风运行时,新风阀开启、排风阀开启、旁通阀开启。这时室外新风被送风风机通过送风管送到室内而室内的(暖)湿空气则被回风风机通过排风管排至室外,由此形成一个全新风运行模式


5、A/B/C自动除湿模式:A模式:只检测回風湿度,B模式:只检测泳池回水温度C模式:只检测回风温度。

除湿机组里面的恒温系统(两用表冷器)与除湿系统(蒸发器与再热冷凝器)是分开的两个系统所以有可能是除湿系统单独运行,也有可能是与恒温系统一起运行只要除湿机组的风机启动,除湿机组控制系統就会不断检测回风温度在极热的夏季,当检测的回风温度长时间高于设定温度时这时冷水水管的冷水阀打开,热水水管的热水阀关閉冷水进入除湿机组使混合后的空气温度下降;在极冷的冬季,否相反


除湿机组对空气处理过程图

除湿机组对空气处理的过程可以用焓湿图清晰地表现。如下图室内热湿空气N与室外新风W混合后得到一个混合状态点C,混合后的暖湿空气经过蒸发器使空气温度降低到露點温度L点,水汽凝结成冷水滴从空气中分离出来达到除湿的目的,同时空气温度下降达到送风状态点O,然后经过送风风机把空气送回箌室内

对泳池池水加热时,会有两种情况:一种是对池水的初次加热另一种是对池水的恒温加热。我们对泳池水加热的泳池机选型就昰根据初次加热负荷与泳池恒温加热负荷比较取最大负荷进行机组选型

1、泳池水恒温加热计算。

池水加热所需的热量应为下列各项耗热量的总和:

1)池水表面蒸发损失的热量;

2)池壁和池底传导损失的热量;

3)管道和设备损失的热量;

4)补充新鲜水加热所需的热量

1)池沝表面蒸发损失的热量应按下式计算:


式中  Qs——附近游泳馆池池水表面蒸发损失的热量(KW);

β——压力换算系数,取133.32Pa;

ρ——水的密度(kg/L),为1kg/L;

γ——与附近游泳馆池池水温度相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kJ/kg);

υw——附近游泳馆池池水表面上的风速(m/s)按下列规定采鼡:室内附近游泳馆池0.2 m/s ~0.5m/s,室外附近游泳馆池:2m/s ~3m/s;

pb ——与附近游泳馆池池水温度相等时的饱和空气的水蒸汽分压力(Pa);

pq——附近游泳馆池嘚环境空气的水蒸汽分压力(Pa);

As——附近游泳馆池的水表面面积(m2);

B’——当地的大气压力(Pa)

2)附近游泳馆池、水上游乐池、文艺演出水池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量、应按池水表面蒸发损失热量的20%计算确定。

3)附近游泳馆池、水上游乐池和文艺演出水池补充新鲜水加热所需的热量应按下式计算:式中

b——附近游泳馆池补充新鲜水加热所需的热量(KW);

b--附近游泳馆池每ㄖ的补充水量百分比;

V ——泳池容积(m3);

Td——附近游泳馆池的池水设计温度(℃);

Tf——附近游泳馆池补充新鲜水的温度(℃);

Th——加热時间(h)竞赛类和专用类附近游泳馆池初次加热时间宜采用24h-48h。

Q——泳池初次加热所需的热量(kW);;

Tx—— 附近游泳馆设计池水温度(℃);

Tb——附近游泳馆池补充新鲜水的温度(℃);

T2—— 初次加热设定时间(h);

γ—— 初次加热过程中散热系数,以泳池恒温散热为标准,取30%

Q——泳池水恒温加的热量(kW)。


1)泳池室内的送风量G通常按照除湿机组的送风量来确定但是除湿机的送风量要满足以下条件:

①新风量不低于機组回风量的10%;

②除湿热泵机组设计的回风量应在换风次数的4到6次间选取;

2) 然后根据空调房间的区域面积确定风口个数,根从而主管及各分支管的风量就已经确定

1)影响气流分布的流动模式的因素

气流分布的流动模式取决于送风口和回风口位置、送风口形式等因素。其Φ送风口(位置、形式、规格、出口风速等)是气流分布的主要影响因素

(2)房间内空气流动模式的类型

①单向流:空气流动方向始终保持鈈变;

②非单向流:空气流动的方向和速度都在变化;

③两种流态混合存在的情况。

下面介绍几种常见风口布置方式的气流分布模式


如圖a所示,这种方式无论是侧送还是下送均适用于空间不高、外围护面不多的情况。这种方式在地下附近游泳馆池和单面外围护中应用较哆而下送效果又优于侧送。由于冬季送风温度高致使气流的贴附性不强,空间高大时效果不佳


如图b所示,这种方式较适用于多个外圍护面、高度不高的场馆它的中心目的是把潮湿的空气集中于大空间的中部,把干燥的空气送至两侧一方面防止外围防结露,另一方媔可使池边区湿度不至于偏高形成一个无形的干湿分界区。同图a一样由于冬季送风温度高,致使气流的贴附性不强空间高大时效果鈈佳。

如图c所示这是下送上回的通风方式,它利用了热空气自然上升的物理特性充分发挥热空气在冷表面的贴附性,当场馆高度偏高時效果明显占优不过,它的致命缺点是在清洗地面时过程之中送风口易遭受污染因此,送风口应高出地面一定距离同时在平时使时特别强调保护。


如图d所示这是上侧送,同侧下部回风的通风方式送风气流贴附于顶棚工作区处于回流区中。送风与室内空气混合充分工作区风速较低,温湿度比较均匀适用于恒温恒湿的空调房间。


如图e所示这是双侧送,双侧下回的通风方式当送冷风时,射流向丅弯曲适用于房间宽度大,单侧送风射流达不到对侧墙时的场合

根据房间面积、层高及装修要求等情况确定风管的布置:

A、镀锌钢板風管:常用在空调送、回风管道(优点:使用寿命较长,摩擦阻力小制作快速方便,可工厂预制也可现场临时制作;缺点:受加工设备限制厚度不宜超过1.2mm)。

B、普通钢板风管:常用在厨房灶具排油烟以及防排烟风道上(要求在2mm上只能采用普通钢板焊接而成对焊接技术囿一定要求)。

C、无机玻璃钢风管:常用于消防防排烟系统(优点:具有耐腐蚀、使用寿命长强度较高的优点,造价与钢板风管基本相哃;缺点:质量不稳定某些厂商生产的材料质量比较差,强度和耐火性达不到要求现场维修较困难)。

D、硅酸盐板风管:常用排烟管噵(优点与无机玻璃钢板相类似显著特点是防火性能较好:缺点:综合造价比较高)。

E、复合保温板风管:常用有:上海万博(铝箔聚氨脂)、湖南中野(酚醛树脂)、北京百夏(BBS)、铝箔玻璃绵保温风管等

F、软风管:常用有铝箔型软管、铝制波纹形半软管、玻纤管(茬工程上具有施工简单、灵活方便等特点,但其风管阻力比较大且对施工管理要求比较高)。

G、其他风管:土建、砖茄、布风管等

2)、按风管作用分:送风、回风、排风、新风管等。

3)、按风管内风速分:低速、高速风

采用假定流速法计算风管截面积、确定风管尺寸,每经过一个风口都要计算剩下的风量的风速是否达到要求如果风速没有达到要求,则风管要变径

A、确定主风管及各分支管截面积根據公式:S=G/3600V

式中S――风管截面积 (m2);

G――风管内风量( m3/h);

V――风管内风速(m/h),一般做设计时候空调送风主管风速不宜大于6m/h,支管风速不宜大于3m/h具体风速可参照下表:


B、根据风管截面积参照风管常规尺寸表选择合适的风管尺寸,矩形风管长边与短边之比不宜大天4:1

消声器安装位置的最佳选择

消声器的作用:消声器是一种既能允许气流通过,又能有效地阻止或减弱声能向外传播的装置

消声器的安装位置大致可以分为4类:A、紧贴机房内墙安装;B、在机房内离墙安装;C、在机房外离墙安装D、紧贴机房外墙安装。


有实验表明图A、B、C、D中呮有图A、D能够有效地阻止了机房的噪声传出机房外,可以充分发挥消声的效果最理想的做法是消声器紧帖内墙或外墙安装是最佳方案。

①、可以把部分动压变为静压使风吹得更远;

④、静压箱可用来减少噪音,又可获得均匀的静压出风减少静压损失。而且还有万能接頭的作用把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能

①在设计静压箱时,如果按着规定的风速成进行设计箱体將会很大;一般的静压箱长边要宽出风管边400mm,高度要宽出风管高度400mm数值是从约克设计手册上搞来的,那是估算

②用机组的风量L÷3米/秒鈳得到你静压箱一个面的面积,然后根据房子的高度假如是4米,可机组是2米高在减去软接头大概0.5米,上面留高0.5米那静压箱只有1米高,那就可以确定宽度了有了两个数,第三个数也就容易确定了这个面积也要等于L/3,不过在设计院里的面风速是取用2m/s的如果够空间,僦做大点吧

1、连接风管的阀部件安装位置及方向应符合设计要求,并便于操作防火分区隔墙两侧安装的防火阀距墙不应大于200mm。

2、在风管穿墙部位做好局部隔振、隔声处理、杜绝刚性接触各穿墙套管至少比风管孔径放大100mm,并且套管与结构之间、套管与风管之间用软性隔喑防火材料填充


3、风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置长度为200mm~300mm的柔性短管(如图1);


3、风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管风管与套管之间应采用柔性防水材料填塞密实。穿越建筑物变形缝墙体的风管两端外侧应设置长度为150mm~300mm柔性短管柔性短管距变形缝墙体嘚距离宜为150mm~200mm(如图2),柔性短管的保温性能应符合风管系统功能要求

风管支、吊架形式和规格的选用,直接影响系统的运行和使用寿命严格按国标图集和《规范》选用强度与刚度相适应的支、吊架形式、规格,在施工过程中严格执行

1、根据施工图纸和深化设计,按风管的走向对支、吊架的设置与标高进行定位。

①水平风管的大边长度≤400mm吊架的间距不应大于4m;风管的大边长度>400mm时,吊架的间距不应大於3m;

②垂直风管安装时其支架的间距不应大于4m;单根直管至少应有2个固定点。

③对风管的大边长度大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架按设计规定施工

2、为了操作和检修的方便起见,支、吊架不宜设置在风口、阀门、检修门及自控机构处应距上述部位200mm以上。

3、为叻避免系统运行时风管的摆动影响风管系统的使用寿命或造成不可预见的事故,所以水平悬吊的主、干风管,若长度超过20m应设置防圵摆动的固定点,每个风管系统不得少于1个

4、对于风管直径或大边≥630mm的防火阀必须设单独支架;水平安装的边长(直径)大于200mm的风阀等蔀件与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架

5、支、吊架距风管末端不应大于1000mm,距水平弯头的起弯点间距不应大于500mm设在支管上的支吊架距干管不应大于1200mm。

6、水平安装的复合风管与支、吊架接触面的两端应设置厚度大于或等于1.0mm,宽度宜为60mm~80mm长度宜为100mm~120mm的镀锌角形垫片。

7、消声弯头或边长(直径)大于1250mm的弯头、三通等应设置独立的支、吊架

送出气流呈辐射状向四周扩散

盘式散流器、片式散流器

气流沿送風口轴线方向送出

格栅送风口、百叶送风口,喷口、条缝送风口

气流从狭长的线状风口送出

长宽比很大的条缝形送风口

气流从大面积的平媔上均匀送出

调送风方向又能调送风量大小

单向,多向 下送型平送型流线形,直片式圆环式。

造型美观易与房间装饰要求配合。

影剧院图书馆、商场等

球形旋转式,带长嘴球形式

射程远、送风口数量少、系统简单、投资较小

远距离送风场所侧送风。 机场体育場等

风口平面的长宽比值很大,使出风口形成“条 缝”状送风气流为扁平射流

侧送风。机场旅店大厅等

能诱导周围大量空气与之混合, 然后送至工作区

送风均匀,噪声小; 射很快; 区域温流的速度和温度都衰减差小可达到±0.1℃的要求

调送风方向,又能调送风量大小

單向多向 下送型,平送型流线形直片式,圆环式

造型美观,易与房间装饰要求配合

影剧院,图书馆、商场等

球形旋转式带长嘴浗形式

射程远、送风口数量少、系统简单、投资较小

远距离送风场所,侧送风 机场,体育场等

风口平面的长宽比值很大使出风口形成“条 缝”状,送风气流为扁平射流

侧送风机场,旅店大厅等

能诱导周围大量空气与之混合 然后送至工作区。

送风均匀噪声小; 射很赽;  区域温流的速度和温度都衰减差小,可达到±0.1℃的要求

有看台的附近游泳馆馆的气流组织

有固定看台的大型比赛用场馆对温湿度要求比较高,如何才能使池边和看台温湿度场分开使各区达到要求。

在英国一些人建议用玻璃或有机玻璃进行隔断,但是由于大型附近遊泳馆馆跨度大、高度高所以玻璃固定困难,安全性差而且为了固定,需设柱子和金属框架影响视线。另外有人把玻璃改为塑料薄膜,空调效果不错两区温差可在7℃以上,但是该材料不易平整会产生失真现象,影响观赏效果而且该材料耐用性差。在日本有些人主张只要分区送风就可以解决问题,只需各自区域的送回风量各看自平衡即可但是由于两区存在温差,必然有自然对流加之送向池区气流的引射作用,使看台的冷空气从下部侵入池区而热空气由上部侵入看台,不仅池区温度难以保证而且看台闷热难当。

综上所述得出除分区送回风外,还必须设置必要的空气隔断


如上图所示,在看台下部送风为水平方向形成一个水平气流面,托住上部下侵嘚气流为水平风幕

如上图所示在看台下部送风为垂直方向,在看台和池区之间形成一个垂直气流面构成风屏蔽,防止看台冷空气下侵形成两个空调分区的气流为垂直风幕。

①采用多股平行射流组成的垂直空气幕时有冷空气从看台前经“三角区”内侵入附近游泳馆区丅部池边地带。为减少这种不利影响建议喷口间距控制在喷口直径的5倍左右,如空间高度不高时可用条缝风口。

②空气幕采用圆喷口時建议喷口直径为100~150mm为宜,当然也可采用扁喷口扁喷口的宽度建议采用30~50mm为宜。

③利用看台前栏板对空气幕射流的贴附作用可以增加射鋶的作用距离,减少三角区的面积从而改善分区效果。

④采用垂直空气幕进行分区空调时对流热(冷)转移为观众区基本负荷的 1.1~1.3倍。

⑤空气幕采用的送风温度等于或高于附近游泳馆区平均温度但不宜超过2℃。

⑥观众区送风方式实验证明观众区采用上部侧送方式是能夠满足空调要求的,但在计算射程时可以只计算全程的60%~80%,绝对不能按满射程计算否则会影响池边的温度。

⑦布置回风口时应考虑使观眾区上部(即后排)回风量大些而前排可以少布置或不布置,回风口可设置在座席底下

⑧附近游泳馆区的温度分布和湿度分布方向相反,顶棚附近的温度最高而水面附近的湿度最大。因此采用下部回风有利限制水池和池边蒸发的水分扩散到周边和观众区也有利于池邊温度的保持,在上部排风有利于排热回收

流程六:阻力平衡计算及气流组织校核

1、计算最不利环路的压力损失并校核各支管阻力平衡

1)、简单计算最不利环路的压力损失

弯头三通少时,k=1~2

弯头三通多时k=3~5

2)、校核各支管阻力平衡,如分支管比较多时需在各分支管上装风量调节阀。

校核各空调风系统的气流组织是否出现短路

校核室内空气循环是否合理,避免空调死区的出现

风口的距离是否合理?…

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