体育场馆空调

2024-06-15

体育场馆空调(精选八篇)

体育场馆空调 篇1

利用全年空调负荷动态模拟辅助设计

传统的空调设计在计算负荷时通常是计算典型设计日的逐时负荷,但实际上空调系统大部分时间都不在设计工况下运行,而是在部分负荷工况下运行。本工程在计算设计日负荷的同时,采用清华大学研究开发出的建筑与系统动态模拟分析软件DeST,对体育场进行了全年8760小时的逐时负荷动态模拟,以此模拟结果来指导空调系统设计,合理地进行系统设计、设备选型,在满足环境控制的要求下,尽量避免不必要的能源损耗。

根据体育场周边的市政管网现状及规划情况,结合全年逐时负荷的模拟结果,通过对电制冷方案和热水吸收式制冷方案进行技术经济比较,最终确定技术可行、经济合理、运行可靠的冷热源方案。下图为全年空调负荷动态模拟的部分结果。

赛时空调设计和赛后运营模式的合理结合

国家体育场在承担2008年奥运会的比赛任务后,还要历经数十年的运营,如果仅考虑满足赛时的要求置赛后运营于不顾,在奥运会之后就要面临较多的改造工作,甚至部分地方会缺少改造条件。因此在空调设计方面在满足赛时要求的同时,尽量兼顾赛后运营的要求,或者为赛后改造预留必要的条件。

在冷源设计中,体育场赛时和赛后运营模式的负荷计算结果表明,体育场赛时的空调冷负荷约为赛后商业运营模式的70%,剩余的30%负荷正是冰蓄冷系统合理的消峰范围之内,同时鉴于体育场空调负荷有赛事时易出现瞬时高峰,且多在用电高峰时段,而其他时段负荷较为平稳,夜间冷负荷非常小的特点,较适合使用冰蓄冷系统,因此在冷源设计时采用了按赛时负荷配备冷机、赛后增加冰蓄冷系统的方案解决。施工图设计时建筑、结构方面已按要求预留了条件,这样既满足了赛时的要求,又减少了赛后改造的工作量,最大限度地降低了改造的难度和费用。

地源热泵的设置考虑了赛后酒店的运营需要。在夏季夜间地源热泵作为基载主机向酒店及其附属用房供冷;冬季地源热泵作为市政热网的辅助热源可满足不同时段的供热要求,如在秋末、春初没有市政供热而酒店有供热需求时,地源热泵可以很好地满足酒店供热的要求。

南、北候场区的空调系统设置也兼顾了赛后运营的要求。南候场区和北候场区赛后将改建为大型的商业区域,在空调系统设计时,已考虑到了赛后的负荷要求,风管也按照赛后防火分区的设置进行布置。这样赛后就可以尽可能地减少改造量及二次投资。

地源热泵系统

国家体育场中的足球场地为地源热泵系统提供了充足的埋管空间。地源热泵是一种使用可再生能源、节能、环保的系统,通过地埋换热管冬季吸收土壤中蕴含的热量,为建筑物供热;夏季吸收土壤中存贮的冷量向建筑物供冷。经过计算可埋管区域,并根据满足赛时、赛后部分负荷运行以及蓄冰时作为基载主机的负荷要求,确定地源热泵的装机容量。这样既减少了部分负荷运行时的能耗,又充分利用可再生能源,积极响应“绿色奥运”和“科技奥运”的理念。

地埋换热管选择垂直埋管的双U型埋管形式。为了避免对地上草坪的影响,要求在草坪5米下进行换热。均匀布置, 井间距4~5m,孔口直径在250mm左右。地下埋管环路采用并联方式,分为5个环路,通过水平干管引至地源热泵机房。

空调水系统环形管网设计

国家体育场的制冷机房和热力站分别位于体育场内东北、东南和西南方位,此外,0层及以上空调区域的负荷并不均衡,因此考虑在0层环形通道上空设计环形空调供回水管网,既可提高系统运行的可靠性和灵活性,又可较好解决系统的平衡问题。负荷侧的空调水管均从环管上接出至核心筒管井或0层空调机房。

由于环形空调冷、热水管网的水力工况非常复杂,多个冷、热源联网运行,管网中存在压力平衡点,并且随着工况变化、系统调节,压力平衡点也会随之变动,因此必须要经过准确可靠的计算,对环形管网的各种水力工况进行模拟预测,以指导设计。为此使用了HydroNet软件针对环形管网及与此管网相连的空调冷、热水管支路、包括空调箱支路及风机盘管支路的水力工况模拟进行了计算。计算内容包括:不同环网管径情况下,各用户流量分布情况;不同管径情况下,泵扬程及回水量计算;负荷改变引起水泵扬程的改变;不同工况水力分析。

图3为不同管径下流量分布偏差情况。根据模拟结果,计算确定合理的水管管径。

国家体育场的观众席采用自然通风方式。为了保证自然通风方式能够满足观众区热安全的要求及确定合适的开口位置,运用了计算流体力学(CFD)模拟的手段,对其在典型夏季条件下的观众区和比赛区的自然通风效果(气流速度和温度)进行模拟分析,得到各处的温度、速度等相关的数值模拟结果,并对以上计算结果采用热安全性评价指标进行分析,根据观众区和比赛区的不同需求、对体育场内人员分布的特点以及两个区域的不同关注程度,对国家体育场自然通风的效果进行综合评价。

根据温度场和速度场的模拟结果,使用湿黑球温度WBGT作为评价指标,对体育场观众席和比赛区进行了热安全的评价。

下列各图为模拟计算所用的模型和部分模拟结果。

利用天然冷源在冬季及过渡季进行供冷

国家体育场南侧候场区为地下区域,赛后将改造为商业。由于外围护少,而内热非常大,即使在冬季也需要供冷。同样的情况还有餐厅的部分区域。冬季仍要开启制冷机来进行供冷是不经济的,在冬季和过渡季的部分时段,室外空气温度低,在条件允许的情况下可以利用天然冷源来进行室内的空调降温。

在体育场的空调设计中,充分考虑了冬季利用天然冷源供冷问题。需要冬季供冷区域的全空气系统均设计为双风机全空气空调系统,它利用焓值控制技术调节全年新风量,在过渡季和冬季可以直接利用室外新风向建筑物的内区供冷;新风加风机盘管系统在过渡季和冬季由可冷却塔直接供给冷水。

变频技术在空调水系统中的应用

由于空调系统是按最大负荷来设计的,水泵也按最不利工况来选型。在奥运会赛后的商业运营模式中,负荷会有较大的波动。在大部分时间内,空调系统只是部分负荷运行,如果水泵系统是全功率运行,在电能上有很大的浪费。故赛后考虑冷冻水系统采用水泵变频,实现冷冻、冷却水量根据实际负荷变化进行调整,从而降低部分负荷时的能源损耗。

空调系统对环境的保护

在国家体育场的空调设计中要求所使用制冷剂均为环保制冷剂,破坏臭氧潜值和全球变暖潜值都要尽可能地小。严格禁止使用含CFC的制冷剂,并减少HCFC制冷工质的使用比例。

国家体育场的厨房油烟经过净化处理,并要求油烟净化率>90%方可排至室外,避免了油烟对室外环境的污染。

体育场馆空调 篇2

关键字:实习报告 体育馆 综合病房

6月21日开始,我们在老师的带领下在秦皇岛市进行了为期十五天的生产实习。以下是我们组的行程安排:

行程安排

21日-24日人民医院备注 25、26日天天浴场

时间按时进情况而定。

27日休息 28、29日海港医院

30日、7月1日东大会馆

2日、3日东大操场

4日休息 5、6、7日实习总结

第一部分 秦皇岛市第一医院后勤服务楼

实习地点:秦皇岛市第一医院后勤服务楼。设计单位:北京华特建筑顾问有限责任公司。工程总面积11715平方米。层高23.95米。

一、采暖系统

1、设计依据《采暖通风与空气调节设计规范》gbj19-87 XX年版。热负荷515.5kw,工作压力0.4mpa,采暖系统热源由院区换热站冬季供应95-70摄氏度热水。冬季室外计算干球温度tw=-9度。

冬季室内计算温度

建筑名称t(摄氏度)建筑名称t(摄氏度)

办公18厕所16

淋浴25厨房16

更衣23

这里,我们了解到了设计书内容包括设计说明书、设计计算书。施工图包括目录、施工说明、设备和材料表、平面图、轴测系统图。该医院施工图纸幅面代号a0,尺寸841×1189mm。

2、本建筑设两个采暖入口,均为上供上回系统

各入口:r1q1=263560w△p=13460w

r2q2=251900w△p=11230w

供回水干管设于屋顶楼板下,坡度i=0.003,每根干管末端设自动集气装置,焊接钢管dn≥32mm时焊接,dn≤32mm螺纹连接。采用翼柱760型铸铁散热器,明装落地式安装,表面在除锈后刷防锈漆一遍,干后刷银粉两遍。

这里问题很大,对于那些因设置地沟困难,又不允许在地板上安装管道的建筑物,把回水干管布置在散热器上方,称上供上回式。但是,考虑到本建筑六层有一大跨度会议室,此处设置管道很不美观,所以,对原设计进行了修改,第二个采暖系统采用中分式单管垂直供暖供应(图1),供水横干管在五层顶棚内。

3、保温管道刷防锈漆两道,岩棉保温管壳。不保温管道刷防锈漆两遍,耐热色漆或银粉两遍。岩棉保温管壳密度小,导热系数小,适用温度范围广,施工简便,但刺人。

4、采暖系统安装完毕,保温之前应进行水压试验。试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6兆帕,试验时间为2—3min。本系统应以顶点工作压力加0.2兆帕作水压试验。同时在系统顶点的试验压力不得小于0.4兆帕。检验方法:采暖系统在实验压力下十分钟内的压力降不得大于0.02兆帕,降至工作压力后检查不渗不漏。

5、采暖系统安装竣工并经试压合格后,应对系统反复注水,排水,直至排出水中不含泥沙,铁屑等杂质。《工业管道工程施工及验收规范》(gbj235--82)中规定:水冲洗的排放管应介入可靠的排水井或沟中,并保证排泄畅通和安全。排放管的截面不应小于被冲洗管截面的60%。水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流速进行,水冲洗应连续进行。当设计无规定时,则以出口的水色和透明度与入口处目测一致为合格。管道冲洗后应将水排尽,需要用压缩空气吹干或采取其他保护措施。

6、阀门

根据设计规范,阀门的设置应在满足使用和维修的条件下,尽量减小。通常在套管分支线长度超过25m的分支处,预留扩建处,装设阀门。dn≥600mm的阀门应采用电动驱动装置。工作压力≥1.6兆帕,且dn≥350mm的管道上的阀门应安装旁通阀,直径按闸阀直径的十分之一取用。

(1)闸阀只用于全开全闭的供热管道,不许做截流用。有明杆和暗杆之分,暗杆适用于非腐蚀性介质及安装操作位置受到限制的地方。明杆适用于腐蚀性介质,安装操作位置不受限制的地方及室内管道上。

(2)截止阀只用于全开全闭的供热管道,不许做截流用。不做流量或压力调节用,常用于dn不大于200mm的管道上。

(3)蝶阀用于全开全闭的供热管道,也可做截流用。

(4)调节阀用于全开全闭的供热管道,并具有良好的调节作用。

7、补偿器

系统设置两个波纹补偿器来吸收热伸长,或设置在管道跨沉降缝出,以减少管道在运行过程中所产生的弯曲应力,保证管道安全稳定运行。波纹补偿器具有占地小,配管简单,安装方便,维修管理简单,介质流动阻力小等优点。但强度较弱,补偿能力小,价格较高。安装时应预先冷拉,冷拉量为热伸长量的一半。法兰连接,通常安装在两个固定支座间管段端头处,活动端管段应设置导向支座1—2个。

8、支架和套管

当楼层高度小于或等于15米时,金属管管卡每层必须安装一个。楼高度大于5米,每层不得少于2个,管卡安装高度距地面应为1.5—1.8m,两个以上管卡应均匀安装在同一高度上。

管道穿过墙壁和楼板时,应设置金属和塑料套管,一般在穿楼板时采用金属套管。预埋套管时,套管不能直接和主筋连接,应采用附加筋形式,附加筋再和主筋连接。套管内外表面及两端口需作防腐处理,端口平整,立管穿墙体施工时,随管道一起施工的套管可采用塑料,但预留混凝土墙体套时要采用钢套管。

安装在卫生间及厨房的套管(大都指给水立管、采暖管道、热水管道)七顶部应高处装饰地面50mm,安装在其他楼板内的套管,其顶部应高出装饰面20mm。底部与楼板面相平。安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与楼板之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。管道接口不应设于套管内,套管管径应比所穿管道大两号。管道穿套管时,应放置在套管中心,周围填料缝隙应均匀。

9、设计依据

《采暖通风与空气调节设计规范》gbj19—87XX

《建筑设计防火规范》gbj 19—87XX

《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》gbj50242--XX

《建筑设计通用图集》

甲方提供的要求。

二、通风系统

1、厨房设机械排风系统,排风机设于屋面上,排风罩按灶区60次/h换气次数计算,排风量约为2XX立方米/小时。补风设机械补风系统,补风机设于首层厨房内,补风量按排风量90%计算约为19800立方米/小时。

2、油烟经油烟清除装置处理后排入大气。

3、排风管采用1.5mm厚的焊接钢板制成,并以不小于0.5%的坡度坡向排风罩。

4、室外排风管应采取保温措施,以防产生冷凝水。

5、洗衣房设机械排风系统,排风机设于洗衣房内。

6、中心供应设机械排风系统,排风机设于二层库房内。

7、所有卫生间及厕所均设吊顶式换气扇排至排风竖井内。

三、消防系统

用水名称用水量标准

l/s一次消防

时间水量

室外消防栓252180

室内消防栓152108

合计 288

注:室外消防由院去室外消火栓负责。

体育场馆空调 篇3

关键词:现代体育建筑,空调,防火,排烟

现代体育建筑面积大, 空间高, 一旦发生火灾, 将产生温度很高的有毒、可燃气体, 更可能引发爆燃, 甚至导致人员伤亡。因此, 在体育建筑中加强防火排烟的设计具有十分重要的意义。

1 现代体育建筑火灾特性分析

现代体育建筑电气设备多, 通风空调管道四通八达, 管路错综复杂, 一旦发生火灾, 火焰中心垂直上升气流会以4~6m/s的速度向顶棚和屋架蔓延, 这时馆内的各种竖井, 如新风、排风、送、回风及水管道井, 楼梯间和电梯井等都将成为窜火的大烟囱。由于烟囱效应的热压作用, 烟火迅速扩展, 当火源燃烧到6分钟时, 火焰温度会升到900℃以上, 在大火的烘烤下, 钢屋架强度降低, 一般大空间内起火15分钟左右钢屋架就会塌倒。

2 正压送风量与排烟量简易优化快速计算法

2.1 正压送风系统送风量的简易优化快速计算法

正压送风系统旨在发生火灾后, 保证体育建筑内有几条安全可靠的疏散通道, 来完成人们迅速撤离和消防人员迅速通过, 尽快扑灭火灾;保证楼梯间、电梯间、前室和合用前室与通道之间维持一定的正压值, 使外部烟气不致侵入, 保证每人有足够的新鲜空气并保持楼梯间内有较高的能见度和清晰的光线, 确保火灾发生时有一条可靠的安全疏散通道。目前所采用的计算方法大体可归纳为压差法、门洞风速法、层均风量法和综合计算法等四种, 其中以压差法和门洞风速最为快速实用。现介绍如下:

1) 压差计算法:

基本公式为:L=a F[ (2ΔP/P) 1/2]×3600 (m3/h)

(1) 式中:ΔP-开门两侧的压差;a-开门的流量系数, 一般a=0.6~0.7, 通常取0.65;P-通过开门的气密度 (取空气密度) , 取空气20℃时为1.2 (Kg/m3) ;F-开门流通面积 (m2) ;公式 (1) , 在用于整个建筑物各楼层门两侧压力差不变, 通过门缝的总漏风量时, 可简化为:L=0.827AΔP1/2×3600 (m3/h) … (2)

式中:A-各楼层前室或楼梯间门的缝隙流通面积总和 (m2) ;

ΔP-前室两侧的压力差 (Pa) ;0.327-综合系数, 为a[ (2/P) 1/2]的具体数值, 相当于p=1.2 (Kg/m3) 。在计算送风量时, 还要考虑风量储备系数β, 一般β取1.2~1.1。

2) 门洞风速法:

空气通过门洞的平均流速取值后, 其计算通过门洞空气量的公式为:L=m FV×3600 (m3/h) … (3)

式中:m-同时开门楼层楼;F-门洞开口的计算流通面积 (m2) ;V-能过门洞的空气流平均速度 (m/s) 。

采用公式 (3) 来计算风量, 方法简单方便, 因为在发生火灾时, 门总是要打开的, 所以门洞风速法具有实际意义, 因此, 近来得到广泛的应用。高级体育建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间 (含残疾人专用电梯) 前室的机械加压送风量应由计算确定或按《高规》表8.3.2-1~表8.3.2-4确定。

2.2 比赛大厅内排烟量的简易计算法

机械排烟是依靠消耗电力的排烟风机, 将比赛大厅内的烟气从钢网架屋顶内抽出排至室外或从观众席上部抽出排至室外。机械排烟是发生火灾时, 确保疏散时间和疏散通道安全的一种排烟方式, 其排烟量的计算方法可按新《高规》关于中庭的规定来进行计算, 即中庭体积<17000m3时, 其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭的体积>17000m3/h时, 其排烟量则按其体积的4次/h换气计算, 但其最小排烟量不应小于102000m3/h。

2.3 其他房间的排烟量计算

1) 凡有条件设置外窗, 且可开启的外窗面积>房间面积的1/5时, 可考虑自然排烟的方式;2) 面积超过100m3, 且经常有人停留或可燃物较多的无窗房间和地下室的房间, 应考虑排烟设施, 排烟量的确定为:担负一个防烟分区排烟或净高>6.00米的不划防烟分区的房间时, 应按不小于60m3/hm2进行计算 (单台风机最小排烟量≮7200m3/h) 。担负两个或两个以上防烟分区排烟时则应按最大防烟分区≮120m3/hm2计算。3) 无直接采光和自然通风, 且长度超过20米的内走廊或虽有直接采光和自然通风, 但长度超过60米的内走廊, 均应设计排烟设施。

3 体育建筑比赛大厅最佳排烟方式选择

根据国内外资料及工程实际考察可知, 比赛大厅的排烟方式大致可以分为自然排烟和机械排烟两大类排烟方式:1) 自然排烟:自然排烟是利用设在比赛大厅顶部的天窗 (或排烟口) 或侧墙上的高窗进行排烟。其排烟机理是利用火灾时产生的高温、热压将烟气从开口直接排到室外去。这种排烟方式不用电源不设风机, 一次投资费用少, 在没有电源时还兼作通风换气之用。我国《高规》对比赛大厅的自然排烟面积未作具体规定。但是日本建筑法规第35条明确指出建筑面积>500平方米的体育馆、滑冰馆、游泳馆、训练场等必须设置排烟设施;2) 机械排烟:《高规》GB50045-95 (2005年版) 中规定体育建筑的耐火等级为一、二级。观众厅安全出口的数量不应少于2个, 且每个安全出口的平均疏散人数不宜超过400~700人。并要求设计室内消防给水及室内消火栓。此外, 超过4000座位体育馆观众厅的吊顶上部、贵宾室、器材间、运动员休息室等都应设置闭式自动喷淋和火灾自动报警设施。不具备自然排烟条件或净高超过12米中庭应设置机械排烟。必须设有消防专用电源及耐高温排烟风机, 可采用离心风机或排烟轴流风机, 并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30分钟。排烟风机的全压应按排烟系统最不利环路进行计算, 其排烟量应增加漏风系数 (一般取1.1~1.3) 。当采用机械排烟时, 其排烟口、排烟风管及烟气排出口均应考虑耐高温问题, 且烟气排出口要远离附近建筑物, 以免在室外发生火灾蔓延。3) 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上, 距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00米。排烟口平时应关闭, 并应设有手动和自动开启装置。防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30米。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时, 能自行关闭的排烟防火阀。机械排烟系统中, 当任一个排烟口或排烟阀开启时, 排烟风机应能自行启动。

4 注意事项

中央空调空调安装告知函 篇4

客户名称:

联系电话: 项目地址:

开工时间:年月日

施工方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 因客厅、餐厅、卧室区空调内机的出风口吊灯部分有灯带,严重影响出风口的出风量,对此三个空间的空调制冷、制热效果会大打折扣,所以请业主与装修单位进行协调配合我方施工。如出现因装修设计影响空调制冷、制热效果,中央空调施工方将不承担任何责任。中央空调的安装关系到业主房间吊顶的高度,空调内、外机安装位置经三方友好协商(业主、装修施工方、空调安装方)确认同意此施工方案。中央空调施工必须要在承重梁上开孔中央空调施工方有告知的义务,不予承担任何任何责任,经业主确认同意,空调安装施工方方可施工。如果后期空调位置有所变动,空调施工方不予承担任何责任。

告知单位:xxxxxxxxx 业主签字:

装修单位签字:

空调安装单位签字: 日期:

日期:

贵阳金阳体育休闲乐园空调系统设计 篇5

随着社会经济的不断发展,人民生活水平的日益提高,各地陆续兴建了许多休闲娱乐场所。在紧张工作之余,广大的都市人群聚于此类休闲娱乐场所锻炼身、心、智,既可以充分放松紧张的神经,又可以解除疲劳、恢复精力,从而起到提高工作效率的作用。休闲娱乐场所一般包含多种功能,如:游泳馆、羽毛球馆、网球馆、乒乓球馆等。这些场所的共同特点是:建筑空间高大、玻璃幕墙及玻璃采光天窗面积大、人员密度大等。本文本结合建筑围护结构、功能特点,介绍了贵阳金阳体育休闲乐园的空调、通风及地板辐射采暖系统设计及节能方案。

1工程概况

本体育休闲乐园位于贵阳市金阳新区。建筑高度为12.3 m,总建筑面积为4 993 m2。共一层,主要包括乒乓球馆、羽毛球馆、游泳馆及配套的更衣、淋浴、SPA。为了体现建筑休闲娱乐的氛围,外墙采用玻璃幕墙,屋面覆土非上人,效果图如图1所示。

2室外气象特点

贵阳市位于贵州省中部偏北,地处云贵高原的东斜坡上,属全国东部向西部高原过渡地带。贵阳市属亚热带湿润温和型气候,夏无酷暑,冬无严寒,阳光充足,雨水充沛。空气湿润,四季无风沙,年平均气温在15.3 ℃左右。其中,最热时段为七月下旬,平均气温为24 ℃;最冷时段为一月上旬,平均气温是4.6 ℃。

3室内设计参数[1]

注:游泳池大厅新风标准按每平米水面18 m3/m2·h计算。

4空调冷热源

本工程集中空调冷热源设置于独立的冷热源机房内。集中空调总冷负荷927 kW,总热负荷990 kW。选用两台制冷量为468.3 kW水冷螺杆式冷水机组提供夏季空调冷源,夏季空调冷冻水供回水温度7 ℃/12 ℃;选用两台制热量为580 kW常压燃气型热水机组(间接式)提供空调热源,空调热水供回水温度为60 ℃/50 ℃。

5游泳池大厅空调通风系统设计

5.1 空调通风系统方案设计

(1)由于外墙均为玻璃幕墙,屋顶采光天窗面积大,且新风负荷占一定比重,所以馆内热负荷较大。

(2)空气湿度与人的舒适感密切相关。游泳馆中如相对湿度低、空气干燥,游泳者在刚出水面时皮肤表面的水份蒸发快,寒冷感强烈;如相对湿度过大又容易结露,因此湿度过大过小都不利。根据我国有关设计要求,相对湿度控制在70%。同时游泳馆空间高大,泳池水面蒸发量大,因而馆内的湿负荷很大。

(3)风速也严重影响人体舒适感。空气流动速度过大不仅使戏水者身上因水分蒸发加快而感到寒冷,而且也会加大水池面蒸发水量,故应尽量降低人员活动区域的风速。因此按照有关设计要求,在距地面2.4 m以下的范围内空气流动速度控制在0.2 m/s以下。

(4)由于池区水面不断蒸发出大量的水蒸汽,因此游泳池大厅内空气具有相对湿度高、含湿量大、水蒸汽分压力大、露点温度较低的特点,容易在维护结构内表面结露。尤其是玻璃幕墙及天棚表面的结露,日久天长会导致维护结构的腐蚀、霉变,甚至导致墙体保温层的破坏;而且结露形成的水珠滴落在游泳者身体上也会让其感到十分不适。同时池水消毒灭菌通常要加消毒剂,如氯、次氯酸钠、漂白粉和氯片等,均会产生大量的氯、溴化合物等挥发物。因此,游泳池大厅通风系统设计尤为重要。

(5)馆内温度梯度同样影响人体舒适度。冬季空调送风温度不能太高、送风速度不能太大,因此室内温度梯度大,池边休息区域人员舒适度差,应充分利用地板辐射换热来提高池边休息区域人员的舒适度。

综上所述,游泳池大厅采用全空气空调系统,选用两台风量为36 000 m3/h的单风机组合式空气处理机组。冬季空调送风温度控制在45 ℃以下;为提高池边人员活动舒适度,池边设置地板低温辐射采暖系统。池区上部设置三套机械排风系统,每套排风系统排风量为27 940 m3/h。

5.2 气流组织及防结露设计

为了合理组织游泳池大厅的气流,采用游泳池休息区上部温控散流器均匀送风,左右侧通风夹墙下部设置单层百叶风口集中回风,沿玻璃幕墙周边设置线型风口向下送风。线型风口、温控散流器均可调节送风角度和风量,满足人员活动区域气流速度不大于0.2 m/s。冬季玻璃幕墙边的线型风口向下垂直送风,加热玻璃幕墙,减少幕墙结露发生;控制送风温度不大于45 ℃。夏季调节线型风口角度向池边送风,比赛池区送风温度不小于22 ℃(不低于池区空调露点温度)。游泳池大厅气流组织如图2所示。

6乒乓球馆空调系统设计

乒乓球体积小、重量轻,风速是乒乓球馆严格控制的指标。为满足球台区域距地3m以下气流速度不大于0.2 m/s,合理组织气流是关键。本工程乒乓球馆选用一台风量为33 000 m3/h的单风机组合式空气处理机组。采用温控散流器上部均匀送风,通风夹墙下部设置单层百叶风口集中回风。风速控制满足距地3m以下气流速度不大于0.2 m/s。乒乓球馆大厅气流组织如图3所示。

7羽毛球馆空调系统设计

羽毛球馆对风速的控制要求更严格,比赛或者健身时,当羽毛球遭遇到外界气流的干扰很容易改变运动轨迹,从而影响正常结果。因而不论在任何地方都应避免馆内区域产生不受欢迎的风,即便是“微风”。为保证距地9 m以下气流速度不大于0.2 m/s,空调系统的气流组织显得尤为重要。本工程羽毛球馆选用一台风量为33 000 m3/h的单风机组合式空气处理机组。因建筑条件和初投资成本的限制,不能采用分层空调或者组织物风管送风。结合建筑特点与功能要求,气流组织采用在羽毛球场地周边休息区域上部设置温控散流器均匀下送风,沿幕墙周边设置线型风口向下送风,通风夹墙下部设置单层百叶风口集中回风;羽毛球场地正上方不布置任何风口。由此减缓了羽毛球场地的气流流动,从而使羽毛球场地距地9 m以下比赛区的风速控制满足不大于0.2 m/s的要求。羽毛球馆大厅气流组织如图4所示。

8节能运行及管理

在空调冷负荷中,湿负荷约占总负荷比重大。因此空调系统运行过程中,合理的消除湿负荷对空调系统的节能大有益处。对于本工程而言,游泳池湿负荷很大,空调系统节能潜力大,因而对其节能运行管理有必要着重分析。

(1)通常情况下夏季室外空气含湿量大于室内空气含湿量,直接利用室外空气无除湿效果,当必须保证室内温湿度时,需利用其它方式除湿,因此尽管夏季室外温度高,但室内围护结构也不会结露。而过渡季节,室外空气的含湿量低于室内空气的含湿量,可以利用新风除湿来维持室内温湿度。但是室外送风温度越高,其空气含湿量越大,利用新风除湿所消耗的新风量随之增大。冬季室外空气的含湿量大大低于室内空气的含湿量,直接利用室外空气除湿效果好,但送风温度过低室内易形成雾化现象,因此不能直接送入低温的室外新风。本工程游泳池大厅夏季室内设计参数为:池水温度27 ℃,池厅室内干球温度28 ℃,相对湿度70%,湿球温度23.5 ℃,露点温度22 ℃,含湿量19.07 g/kg,焓值77.0 kJ/kg,水蒸气分压力2 643 Pa,饱和水蒸气分压力3 775 Pa,密度1.02 kg/ m3;冬季室内设计参数与夏季基本相同。鉴于设计要求,送风温度应大于23.5 ℃,否则在室内会形成雾化现象。夏季室外气象参数为:夏季空调室外计算干球温度30.1 ℃,室外计算湿球温度23.0 ℃,相对湿度62%,露点温度22 ℃,含湿量19.07 g/kg,焓值79.15 kJ/kg,水蒸气分压力2 642.2 Pa,饱和水蒸气分压力4 261.6Pa,密度1.01 kg/ m3;结合室外气象特点,通过计算可以得出,夏季可以通过加大新风比例,这样不但增强了室内空气循环,使气流组织更均匀,而且室外新风还承担一部分室内负荷,从而达到节能运行的效果。

(2) 游泳池大厅需防止池区和其它区域间气流的相互干扰而影响使用效果。由于池区区域空气污浊,且有有毒气体产生,因此需维持游泳池大厅2~3 Pa的微负压。本项目中游泳池厅卫生要求的最低新风量为:17 676 m3/h,因此为保证池区区域微负压,在空调最低新风运行时排风量为:29 254 m3/h;全新风运行时排风量为:835 775 m3/h。

综上所述,结合本工程室外气候特点,空调系统夏季及冬季可以适当增大新风比例,过渡季节全新风运行;空调季节根据新风量开启排风机台数,过渡季节三台排风机全部开启。根据游泳池开馆、闭馆情况以及不同室外气象条件,正确运行空调通风系统,控制室内露点温度低于顶棚内表面温度,尽可能避免结露。游泳池夜间不使用时,建议池面采用游泳池节能防腐盖膜覆盖,减少池水蒸发,降低空气含湿量,同时起到节能作用。

9结语

(1)大面积玻璃幕墙及玻璃采光天窗的太阳辐射得热大大增加了室内空调负荷,但不少建筑师常常难以割舍,还是倾向于采用大面积的玻璃幕墙。因此在方案选定时需和建筑师进行深入的探讨,以确定合理的围护结构形式。

(2)高大空间、功能多样化的建筑,空调设计要求严格。设计过程中要因地制宜,既要实现建筑功能,又要美化建筑本身。

(3)空调系统节能贯穿于设计、施工、验收、运行、维护的全过程中,是一个完整的系统。在这个系统中,要求各个环节、各个方面都要切实可行,方能实现真正的节能。

摘要:休闲娱乐场所具有空间高、功能多、人员密度大等特点,空调、通风系统的设计要求高。本文结合贵阳金阳体育休闲乐园的建筑特点、功能特点,分析了休闲娱乐性空调热工特性,详细介绍了休闲娱乐性游泳馆、乒乓球馆、羽毛球馆的空调通风系统设计。同时着重分析了游泳馆空调系统的节能运行。

关键词:通风空调,气流组织,地板辐射采暖,防结露,节能

参考文献

[1]JGJ31-2003体育建筑设计规范[S].

[2]李娥飞.康体休闲设施的室内环境与通风[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[3]电子工业部第十设计研究院.空气调节设计手册(第2版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.

[4]邹月琴,贺倚华.体育建筑空调设计[M].北京:中国建筑工业出版社,1991.

滁州市体育馆游泳馆空调设计 篇6

滁州市体育中心位于安徽省滁州市,该工程包含体育场、运动员接待中心、游泳馆三部分。此次介绍的游泳馆为体育中心的一部分,位于体育中心东侧,游泳馆整体建筑面积48869 m2,建筑高度47.757 m,地上局部七层。一层为全民健身、设备用房、办公、库房;二层为乒乓球、羽毛球、篮球训练场;三层为办公、四层为设备层、新闻发布、办公;五层为比赛池厅、裁判及组委会用房、训练池厅、儿童池、观众休息厅、更衣等;六层为比赛池厅观众席(682座)、观众集散平台、咖啡厅、办公;七层羽毛球练习馆、设备用房。该项目的功能复杂,既包含了普通体育馆的大、小球比赛场,又有标准比赛泳池,同时设立了办公、新闻发布等多种不同功能房间,给设计带来了很大的难度。根据甲方要求,游泳馆采用全中央空调系统,夏季供冷,冬季供热,总的设计原则是经济实用,满足泳池使用要求,满足大球比赛及小球比赛的气流要求,满足比赛时段和非比赛时段、夏季及过渡季节的使用要求。

2 冷热源设计

经负荷逐时计算,游泳馆的空调逐时负荷为总冷负荷为4158.6 kW,空调总热负荷为1442.4 kW。夏季选用2台1934 kW离心式冷水机组,1台883 kW螺杆式冷水机组提供集中空调系统冷源,空调冷冻水的供、回水温度为7/12℃。冬季选用2台1050 kW燃气型热水机组以提供冬季集中空调热水,空调热水供、回水温度为60/50℃,地板辐射采暖用热水供、回水温度经换热器后为45/35℃。冷热水机组均置于一层冷冻机房内。

3 空调水系统

游泳馆的空调水系统采用一次泵负荷侧变流量、闭式两管制异程式系统。由设于顶部的高位膨胀水箱为系统定压、补水。按业主的要求,每层分别设水环路。比赛池厅、训练池厅的空调系统环路单独设置。儿童池厅的地板辐射采暖热水环路单独设置,由分水器接出,经板式热交换器后,接至各池区。地板辐射采暖水系统采用双管制异程式定流量系统。具体流程详见图1。

4 空调与通风系统

4.1 空调与通风系统设置

比赛池厅观众席、观众休息厅、咖啡厅、羽毛球练习场、训练场、全民健身等采用低速单风道全空气系统,其中一层的全民健身、训练场、咖啡厅、羽毛球练习场的全空气系统采用双风机系统,便于在过渡季节时全新风运行,以尽量利用新风带走室内余热;比赛池厅观众席的全空气系统采用二次回风,以控制送风温度;其余区域均采用风机盘管加新风机组的空调方式,其中新风机组根据防火分区分层内外区设置(内区或无外窗空调房间均设置排风系统,其排风机与相应新风机组联锁运行)。

游泳馆的训练池采用直流式新风、排风系统,分别设置于屋顶设备夹层以及泳池设备夹层,冬季辅以地板辐射采暖,其新风与池厅排风热交换,再经冷/热水盘管制冷或加热后送入池厅;其新风、排风风机均配设变频器、冬季及其过渡季节系统风量根据室外空气含湿量的变化而变化,夏季及其过渡季节按最大风量运行。室内人员活动区域风速不大于0.2 m/s。

游泳馆的比赛大厅池厅采用直流式新风、排风系统,分别设置于屋顶设备夹层以及泳池设备夹层,冬季辅以地板辐射采暖,新风经冷/热水盘管制冷或加热后送入池厅;为防止结露,靠外墙侧与建筑专业配合做下送风口,其余三边侧送。池厅排风采用池区上空排风,新风、排风系统风机均配设变频器;冬季及其过渡季节系统风量根据室外空气含湿量的变化而变化,夏季及其过渡季节按最大风量运行。池厅人员活动区域风速不大于0.2 m/s。比赛池厅上部排风机在火灾时兼作排烟风机,按最大风量运行。

4.2 气流组织

对于游泳馆的比赛池大厅682座观众席,其空调气流组织方式,设计采用座位送风;与建筑专业协调后,在整体观众席下结合土建做静压箱,选用阶梯旋流风口,在每个座位下送风、上部集中回风的方式。

游泳馆比赛池厅与训练池、儿童池厅,由于均采用了直流系统,气流组织方式均采用在池厅上部排风,在池厅周围采用地面以及侧面送风的方式,有效的保证了人员活动区域的温度,上部排风有效的排掉上部空气的余热。

游泳馆的篮球训练场空调的气流组织方式采用上部侧送风,部分下部回风的方式。

游泳馆的乒乓球场、羽毛球场空调的气流组织方式采用上部均匀送风,下部回风的方式。

其余区域的气流组织方式采用上部均匀送风,上部集中回风的方式。

游泳馆的乒乓球场、羽毛球场以及篮球场空调系统风机配设变频器,根据平时训练负荷需求及场地风速要求,风机变风量运行,满足小球比赛室内风速不大于0.2m/s、大球比赛室内风速不大于0.5 m/s。

5 节能

在设计过程中,针对比赛池厅、训练池厅、儿童池厅的空调系统,分别选用了乙二醇溶液热回收机组,让新风与池区的排风先进行一次热交换,再经过冷热水盘管制冷或者加热后送入池厅,回收排风中的冷/热量,减少盘管负荷,达到节能效果。

池区的送排风系统风机均设置变频器,根据冬季及过渡季节运行需要调节电机转速并调节风量,以减少能耗,达到节能效果。

6 结语

(1)体育馆的空调设计必须满足大小球比赛时比赛区域空气流速的不同要求(大球<0.5 m/s,小球<0.2 m/s),故风系统应采取相应的措施。

(2)由于游泳馆的耗热量非常大,因此可以考虑在设计时对于相应合适的地区使用热回收方式对通风系统中的能量进行回收利用,达到节能的效果。

(3)排烟系统尽可能利用平时空调通风系统的设备,减少初投资及节省空间。

(2)池厅空调气流组织采用旋流送风口下送风,能达到池厅区的风速要求。

(3)游泳馆应重视防结露、防腐设计,要有具体措施。

(4)游泳馆的空调负荷较大,设计时应注意节能。

参考文献

[1]GB50019-2003,采暖通风与空气调节设计规范)[S].

[2]JG J31-2003,体育建筑设计规范[S].

[3]GB50016-2006,建筑设计防火规范(2006年版)[S].

[4]邹月琴,贺绮华.体育建筑空调设计[M].北京:中国建筑工业出版社,1997.

[5]陆耀庆.实用供热空调设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.

[6]GB50045-1995,高层民用建筑防火规范[S].

体育场馆空调 篇7

体育馆等大空间建筑空调系统的设计重点一般集中在比赛大厅的设计上, 因空调带来的风速和风向问题会直接影响到运动员的成绩。同时由于体育馆本身的特点, 其空调系统具有不连续运行且使用时间较短的特点, 因此在设计中应着重考虑在满足舒适性要求的前提下, 尽量减少空调负荷和设备初投资, 节省能耗。本文以青岛颐中体育中心为例, 介绍训练场及比赛场地的空调机组出风口的喷口电动阀门及喷口的旋转角度的控制解决方案。

2 控制方案技术说明

由于体育馆建筑较高大, 送风点较多, 为了保证风能送到所要求的地方, 同时比赛场所的送风要满足赛区小球比赛的风速要求, 观众区送风要保证观众区的均匀温度, 防止出现较大的上下温差, 采用分区送风方式, 即在观众活动看台下和比赛区分区送风。

送风管由空调机房接到屋顶后, 送风管分别设顶送风及侧送风二种方式, 即在观众活动看台下采用顶送风球形喷口, 比赛场地采用侧送风球形喷口分别对二个不同分区进行送风。系统根据空调冬夏季工况送冷热风的确认, 对于不同的比赛项目, 按照上位机事先预置好的喷口的电动风阀的开度及喷口设定的旋转角度进行控制。以满足观众活动看台下均匀送风及比赛场地对风速的要求。

体育场所的控制应确保送风总管内送风压力的恒定, 上位机根据空调的冷热工况的确认或选择, 对于不同的比赛项目, 按预设好的各送风喷口的电动阀门的开度及喷口的旋转角度进行控制。

青岛颐中体育中心的设计包括训练场及比赛场地的空调机组出风口的喷口电动阀门控制及喷口的旋转角度的控制, 控制系统采用海湾威尔HW-BA5000系列楼宇自控系统。

训练馆空调机出风口设备的监控中, 出风口共30个, 以每个空调机组为单位, 把出风口设备集中在一起监控, 共分成两组, 每组监控15台喷口, 用2台HW-BA5218模块根据上位机预先设定的喷口电动阀的开度及喷口的旋转角度进行控制, 以及满足比赛场所风速的要求。控制器装在控制箱内放在对应的空调机组机房内。

具体的监控内容如下:

(1) 选择空调冬夏季节的送风工况 (冷/热风) , 对于不同的比赛项目, 根据预先设定好的喷口电动阀门的控制开度进行控制。

(2) 对不同的比赛项目, 根据预先设定好的喷口的旋转角度进行控制。

(3) 喷口电动阀门的开度信号反馈给DDC模块, 并在上位画面上显示。

(4) 喷口的旋转角度反馈给DDC模块, 并在上位机画面上显示。

(5) 按预先编制的时间程序表进行控制。

比赛场地空调机出风口设备的监控中, 出风口共172个, 以每个空调机组为单位, 把出风口设备集中在一起监控, 共分成四组, 每组对43台喷口进行控制。比赛场地由于对观众活动看台下和比赛场地分别进行顶送风和侧送风, 所以对喷口的控制也分为顶送风控制和侧送风控制。

对于比赛场地的送风喷口的控制分如下几组进行控制:

(1) 30台短弧内侧顶送风喷口, 分二组进行控制, 每组控制15台喷口。

(2) 30台短弧外侧顶送风喷口, 分二组进行控制, 每组控制15台喷口。

(3) 80台长弧顶送风喷口, 分四组进行控制, 每组控制20台喷口。

(4) 32台长弧侧送风喷口, 分四组进行控制, 每组控制8台喷口。

比赛场地送风喷口的监控同训练馆的监控。

对于空调机组送风工况 (冷/热风) 的确认, 可以通过以下二种方案来实现:

(1) 可以在空调机组的控制系统中给出该信号输出给HW-BA5218模块, 模块给上位机一个控制信号, 然后各模块按事先预设的控制方案进行控制。

(2) 上位机的画面上显示一个热风及冷风的控制按键, 在系统进行控制前, 事先得知空调机组的送风工况 (冷/热风) , 然后在上位机的显示画面上进行确认, 给各模块控制信号。

3 设备控制分析

图1是送风喷口设备的控制原理, 喷口内需要控制电动阀门的开度, 以保证冷/热风能均匀的送到观众活动看台下, 另外还需要控制喷口旋转的角度, 以保证比赛场所对风速的要求。用HW-BA5218模块来分别控制二个阀门的开度, 并将反馈信号输入给模块, 并在上位机上画面上进行显示。

体育场馆空调 篇8

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老总对话——广州市一凌空调工程有限公司总经理蔡泽辉

近10年来, 在广州中央空调市场上, 越来越多的工程公司开始显现出强大的生命力与竞争力。其中, 广州一凌空调工程有限公司这几年的飞速发展更是让诸多业内人士刮目相看。在强手如林、竞争异常激烈的广州, 一凌公司凭借:“专业做空调、做专业空调”的宗旨走上了一条稳健、踏实的发展之路。

在与蔡总聊天中得知, 他1994年起经营1家电器商店, 1997年涉足空调领域, 主营空调批零业务。据介绍, 当时空调品牌众多, 可谓鱼龙混杂, 仅广州市场上就有数百家品牌销售, 那时候他就结缘了美的空调公司, 主营美的空调产品。

随着家用空调利润的日趋稀薄以及家电连锁卖场的崛起, 2001年, 蔡总做出了1个大胆的决定:关闭空调销售门店, 由家用批零直接转战商用空调领域。对于非暖通专业出身的蔡总来说, 做出如此巨大的转变着实不易。对此蔡总坦言, 经营多年门店生意, 感觉异常累人, 节假日基本没有时间陪伴家人, 加之当时美的中央空调开始大力度招商, 基于2点原因, 蔡总毅然做出了这样的决定。

在谈到一凌公司发展轨迹时, 蔡总露出了会心的微笑, 他说, 一凌公司的发展基本和美的中央空调的步伐是同轨的。2001年, 一凌公司年销售规模在100万元左右, 2002年实现了翻番, 接下来几年年增长率均超过80%。2008年起, 一凌公司连续4年蝉联美的多联机广州市场冠军宝座。

在项目方面, 一凌公司尤其擅长办公楼、酒店、商场及厂房的暖通空调的设计、安装施工, 在工艺要求较严格的医药、医院、电子厂等净化场所的工程能力也有独到之处。公司充分考虑客户及使用者的需求并结合工程建筑的特点, 为客户提供最适合、性价比最高的施工方案。2011年, 蔡总将广州市一凌中央空调有限公司更名为广州一凌空调工程有限公司, 这向业内传递1个信号, 一凌公司开始从设备销售商开始向系统工程服务商转变。

“空调行业竞争激烈, 要在市场上生存必须要具备核心竞争力。作为经销商, 打‘服务牌’才是最好的出路, 因此要十分注重空调安装的细节, 细节往往决定成败”, 蔡总说, “今后一凌公司将注重方案营销, 以卓越的产品品质, 先进的经营理念, 为用户提供切合实际的整体解决方案, 帮助用户节约能源、降低成本。”

如今不少商家在经营中央空调的同时, 还兼营消防、仪器仪表等, 对此蔡总表示, 一凌公司摒弃多元化发展思路, 专一做好空调业务, 以专一度和美誉度立足市场。

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