游泳馆空调设计

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游泳馆空调设计

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。

室内游泳池空调设计

室内游泳池空调设计

室内游泳池空调设计第一篇:室内游泳池空调设计本文分析了室内游泳馆池厅的空气状态参数的确定和通风量的计算方法,介绍了防止围护结构结露的措施,并对池区与观众区空调系统划分、气流组织以及提高人员热舒适感等问题进行了探讨。

空气状态、通风量、防结露措施、气流组织随着人民生活水平的提高,一些星级宾馆、一些小区或体育健身中心,往往配建室内游泳池。

为此,小型室内游泳池空调设计,也就越来越普遍。

室内游泳池由于其高湿,因此需重点解决其结露和闷热的问题,本文就本人所做的某学校室内游泳馆工程,谈对游泳池设计的几点体会。

一:工程概况该游泳馆总建筑面积为4000㎡,它包括一个50×25m的标准游泳池及一座600人的看台及一些辅助用房。

它主要是为满足校内学生教学训练的要求,同时又能举办小型的体育比赛。

二:室内空气参数的确定为保证人员在出水后和入水前的舒适性,按国际游泳池设计标准规定,池厅空气温度应高于池水温度1~2℃,相对湿度一般为50~70%,但不超过75%,风速控制在0.2m/s左右。

同时,为防止冬季围护结构结露,国际游泳池设计标准规定池厅内空气含湿量不大于14g/kg。

本工程池水温度设定为26℃,因此室内空气温度取27℃。

由于空气湿度对人们的舒适感也有密切的关系。

相对湿度低,空气干燥同时空气中水蒸汽分压力低,会使刚出水面的润湿皮肤表面水份蒸发加速,从人体带走蒸发潜热,容易使人产生寒冷的感觉。

同时水份蒸发多,室内空气含湿量增加,使消除室内余湿所需的通风量增加,则相应增加冬季加热送入室内新风的负荷。

若相对湿度过高,则室内空气含湿量过大,会使空气露点提高,使围护结构内表面产生结露现象,综合以上利弊分析,本工程采用60%,此时室内空气的含湿量为13.3g/kg,露点温度为18℃。

由于观众区同池区同处一个大空间,在确定空气参数时,在满足运动员舒适感的前提下,也要兼顾观众的舒适感,若冬季观众区温度取27℃的话,则明显太热了,因此观众区温度根据舒适性空调要求取22℃。

福建省游泳馆采暖空调设计

福建省游泳馆采暖空调设计

福建省游泳馆采暖空调设计游泳馆作为一个公共场所,为了保证游泳者的体验和安全,采暖和空调系统的设计至关重要。

福建省游泳馆采暖空调设计需要考虑到福建省的气候特点和游泳馆的使用需求。

一、气候特点分析福建省位于中国东南沿海地区,气候温和湿润,四季分明。

夏季炎热潮湿,冬季寒冷相对较温和。

因此,在游泳馆的采暖空调设计中,需要考虑到夏季的降温和湿度控制,以及冬季的供暖需求。

二、游泳馆采暖空调方案1. 夏季降温和湿度控制在夏季,游泳馆内的室温需要保持在舒适的范围内,同时还需要控制湿度,以提供良好的游泳环境。

(1)采用中央空调系统,根据游泳馆的面积和使用人数进行合理的负荷计算,确保冷却能力的充足。

(2)使用高效的除湿设备,将游泳馆内的湿度控制在适宜的范围内。

(3)利用风机盘管等设备进行局部降温,确保游泳馆的不同区域都能达到舒适的温度要求。

2. 冬季供暖需求冬季的寒冷气温要求游泳馆提供舒适的室内温度,以保证游泳者的健康和使用体验。

(1)采用地暖系统,将供热设备布置于游泳馆地板下方,通过地板辐射将热量均匀分布,确保室内温度的稳定性。

(2)利用太阳能热水系统将太阳能转化为热能,供应游泳馆的热水需求,提高能源利用效率。

(3)在游泳馆进口处设置空气帘,防止室内热量散失,并减少冷空气的进入。

三、节能措施除了提供舒适的采暖空调系统外,福建省游泳馆采暖空调设计还应考虑节能措施,以减少能源消耗和对环境的影响。

1. 采用高效的设备选用具有高能效比的空调机组和热泵设备,减少能源浪费,提高制热制冷效果。

2. 利用可再生能源结合福建省的气候优势,考虑利用太阳能和地热能等可再生能源,减少对传统能源的依赖。

3. 合理运行管理通过合理的运行管理,控制空调设备的开关时间和温度设定,以减少能源的浪费。

4. 设备维护保养定期对采暖空调设备进行维护保养,确保设备的正常运行和高效能力,延长使用寿命。

综上所述,福建省游泳馆采暖空调设计需要充分考虑福建省的气候特点和游泳馆的使用需求。

某市游泳健身中心游泳馆采暖空调设计

某市游泳健身中心游泳馆采暖空调设计

某市游泳健身中心游泳馆采暖空调设计摘要:本文主要分析了游泳馆采暖空调设计中设计参数的选取,池厅采暖空调设计和气流组织以及防结露、节能的一些措施。

关键词:游泳馆采暖空调室内参数节能该游泳健身中心游泳馆部分为半圆形,一层为架空层,二层为游泳馆主体部分,设有一个十泳道标准游泳池(25X50米)和一个放松池(11X25米),游泳池南面为800座位的观众席。

池体部分面积约为2500平方米,观众席部分面积约为600平方米。

游泳馆总体东高西低,东面最高处约16米,西面最低处约8米,呈阶梯状布置。

1、游泳馆采暖空调设计的特点室内游泳馆属于高大空间建筑,一般包括游泳池、观众席和附属用房。

其主要特点如下:①、热湿负荷大,由于馆内空间大,特别是水池的池面有大量水汽蒸发,排除室内余湿和余热所需的空气量比一般建筑要多,因此热湿负荷大。

②、在冬季,由于室内外温差大,室内湿度大,围护结构表面很容易结露。

③、池水一般采用液氯消毒灭菌,氯气挥发到空气中,当含量超过1ppm时,将对人体有害,同时,当氯气与空气中水蒸气相遇,形成酸性气体,对馆内金属构件有腐蚀作用。

④、游泳人员活动的池区与观众区域,要求的空气参数不同。

⑤、由于游泳池通风一般不能循环使用,池水也需定期更换,加上淋浴废水耗热及池水加热等耗热量,耗热量很大,因此要考虑热回收的问题。

2、游泳馆室内参数的确定池厅和观众席是设计中考虑的重点区域,其采暖空调设计首先要考虑游泳者全年舒适要求,这包括游泳者在水中的舒适性,以及入水前和出水后在陆上的舒适性,同时要兼顾看台上观众的舒适感。

游泳者的舒适感很大程度取决于池水温度和池厅空气的参数。

水温确定与人体在水中停留时间长短及运动量密切相关。

人体由于新陈代谢作用产生的热量,即新陈代谢率,与人体的活动有关。

游泳者的新陈代谢率大致是处于175~275w/平方米之间。

人在游泳时通过呼吸散发掉的热量大约有25w/平方米,因此游泳者在水中需要直接向周围散发的热量大约有150~250w/平方米。

杭州奥体中心体育游泳馆的空调系统设计

杭州奥体中心体育游泳馆的空调系统设计

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

室内游泳馆通风空调设计

室内游泳馆通风空调设计

室内游泳馆通风空调设计游泳馆室内设计参数对于新建室内游泳池设计参数取值的建议:以往,国内酒店的室内游泳池的设计水温(即泳池水表面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。

我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%的休闲型的室内游泳馆中,在馆内游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%的SPA的浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适的冷感或闷热感。

如今,已经有一些有经验的酒店管理公司提出,酒店中的休闲型的室内游泳池的水温宜提高到30~32℃,其室温应为31~33℃;此前,上海金茂大厦凯悦酒店的室内游泳馆在其设计和运行中,均已将游泳馆池厅的室温提高到31℃。

因此,在具体的工程设计中室内游泳馆池厅的温度以及池水温度究竟如何取值,应事先与建设方或管理公司充分沟通后确定。

相关的检测资料表明,当环境的相对湿度在40%~60%的范围内时,空气中可检出的细菌、病毒和微生物数量极少,有的几乎为零;但过低的相对湿度会加速水分的蒸发,造成从泳池中出来的人会因体表水迅速蒸发出现不适的冷感,故笔者建议室内游泳馆池厅内的设计相对湿度宜控制在50%~60%的范围以内。

(注:本篇来源于互联网,作者不详,特此说明)。

围护结构的传热系数冬季,为防止室内游泳馆围护结构内表面结露,应在设计工况下保持围护结构内表面温度比室内空气的露点温度高2.8℃。

于是,根据已经确定的室内、外计算温湿度可按下式初算出防止围护结构内表面结露所需传热系数K f:(1)式中K f——围护结构防止内表面结露的最大传热系数,W/(m2·℃);α——围护结构内表面换热系数,计算时可取8.7W/(m2·℃)t n——室内干球温度,℃;t w——冬季室外空气调节计算干球温度,℃;t nb——冬季围护结构内表面温度,即等于室内空气的露点温度加2.8℃。

在围护结构传热系数的防表面结露的校核计算时,有一点应引起注意,室内设计参数表所列出的池厅冬季的温、湿度,通常是根据一般规定或标准作出的选用值,并非设计工况下的确切计算值。

某游泳馆空调节能设计、运行能耗分析

某游泳馆空调节能设计、运行能耗分析
2 0 1 4 年第 1 期憾第4 2 卷 第2 7 5 期)
d o i : 1 0 . 3 9 6 91 4 . 0 1 . 0 0 3
建 筑 节 能
■暖通与空调
某游泳馆 空调节 能设计 、 运行 能耗分析
mo n i t o r i n gd t a ao fa n ta a t o r i u m i n N nj a i n g f o r a y e a r .
Ke y w or d s : e n e r g y - s a v i n g d e s i n g o f n a t a t o r i u m; p r e v e n t i o n o f mo i s t u r e c o n d e n s a t i o n ; e n e r y g s a v i n g
Ab s t r a c t : T h e b u i l d i n g t e m p e r a t u r e a n d h u m i d i t y r e q u i r e me n t s o f n a t a t o r i u m a r e d f i f e r e n t f r o m o t h e r p u b l i c b u i l d i n g s ’ , a n d e n e r g y c o n s u m p t i o n fn o a t t a o r i u m i s v e r y l rg a e . I t ’ S i m p o r t nt a t o c h o o s e r e a s o n a b l e
o pe r a t i o n mo de ; d a t a mo ni t o r i ng of e q ui pme n t o p e r a t i o n

某体育类游泳馆的空调设计

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。

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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。

2.3.1 夏季室内负荷
夏季室内负荷包括四个方面,其中围护结构、人员、灯光等的常规冷负荷以及
人员带来的湿负荷按照不稳定传热的方法计算,本文不再重复。

由于室内负压产生的空气渗透,而带入的热、湿负荷,由于温差、湿差较小,可以忽略。

空气向水面的传热,对于室内空气而言,本身是热量的散失,因此在夏季以降温为目的的空调计算中,这部分可以作为设计裕量,也不考虑。

但是,水面向空气的传湿,大幅度的增加了室内的湿附和,应予详细计算。

在计算水面向空气传湿量时,不宜按照一般手册中提供的池水蒸发量计算公式,
其中:W1——敞开水面湿负荷(kg/h)
F——水槽蒸发面积(m2)
g——单位水面蒸发量(kg/(m2 h))
B——当地大气压力(Pa)
因为该式是按照静止水面和较小风速计算的,在游泳池的环境下,水面会溅起很多水珠,使得水和空气的接触表面大大增加,同时也会增加和空气的相对速度,因此如果按照上述公式计算的传湿量比较保守,同时,在游泳池旁边,存在这较大面积的湿润地带,这也是该类建筑所特有的,这些地带的散湿量是很难详细计算的,笔者根据相
关资料*,对于游泳池的传湿量,采用了对上述公式进行修正的计算方法;对于周边湿润地带也得到了较为实际的传湿量。

两部分的计算公式如下:
(1)池水蒸发量
其中:C——蒸发系数,取值0.037
P1——水面空气的水蒸汽分压力(Pa)
P2——水表面温度的饱和水蒸汽分压力(Pa)
(2)周边湿润地区的传湿量
其中:W2——周边湿润地区的传湿量(kg/h)
α——空气对水的对流换热系数(kJ/m2 oC h)
tg——空气干球温度(oC)
ts——空气湿球温度(oC)
γ——湿球温度的汽化潜热(kj/kg)
F——湿润地带面积(m2)
2.3.2 冬季室内负荷
也包括四方面,当时此季节的空调要求是保暖和除湿。

其中维护结构热负荷按照常规计算。

冷风渗透部分,由于温差较大,应予计算,同时冷风渗透带入的干燥空气,可以作为冬季除湿的裕量忽略。

空气向水面的显热传热则与空调目的一致,应予计算。

第四项为水面向空气的传湿,以及带来的潜热热量。

由于冬季和夏季的室内空气状态相同,水面状态也相同,因此冬季和夏季,水面以及周边湿润地带的传湿量也相同。

2.4 空气处理过程
2.4.1 处理原则
首先,全年的送风量一致,并且送风和排风量相同,便于空气处理过程的控制和分析,其次,要确保除湿效果,把维持室内湿度放在重要位置。

同时,为了设备简单,易于管理,冬季和夏季要采用相同的热回收设备。

本例中采用转轮全热回收装置,这种热回收装置的效率一般在70%左右。

2.4.2 计算步骤
(1)冬夏季分别计算送风量,取较大值作为确定送风量。

冬季:为了防止换热器结霜,应先将室外空气预热到一个较高的温度,一般取5 oC,根据热回收效率得到热回收器出口的空气状态,由热湿比线计算送风量。

夏季:根据热湿比线及送风温差确定送风量。

这里需要说明的是,当冬季风量较大的时候,夏季可采用再热方式,当夏季风量较大的时候,可以选取效率较高的换热设备,或者维持现状,偏于安全
2)根据送风量确定送风状态点,分别确定处理过程。

冬季:根据热湿比线得到送风状态点,确定二次加热量。

这里需要注意的是,送风温度不可过高,一般控制在45 oC左右。

夏季:根据换热器效率确定新风在表冷器前的状态点,确定冷机的装机容量。

2.5 能耗分析
根据能耗计算,冬季热回收效果比较明显,可以达到30%左右,夏季热回收效果低于冬季。

但是冬季由于采用全热回收装置,会回收部分室内的水分。

2.6 计算实例
室内设计状态:tg=26 oC,Φ=70%
室外设计状态:夏季:tg=33.2 oC,ts=26.4 oC
冬季:tg=-12 oC,Φ=45%
室内负荷:冬季:围护结构和冷风渗透:243.4kW
水面向空气的潜热传热:257.2 kW
空气向水面的传热:128.6 kW
夏季:475 kW
湿负荷:370kg/h
这里需要说明的是,夏季空气渗透带来的冷负荷为28.6 kW,湿负荷为19.8kg/h,分别占夏季室内冷负荷和湿负荷的6%,5%。

计算得到风量为60000m3/h
夏季空气处理过程:
冬季空气处理过程:
2.7 小结
2.7.1 系统采用直流式,并且进行热回收,加排风系统。

2.7.2 整体处理方案为冬夏季风量一致,处理方式不同。

2.7.3 冬季空调目的为升温降湿。

2.7.4 夏季负荷计算中,空气向水面的显热传热量可以作为裕量。

冬季负荷计算中,这部分应计入冷负荷,而由空气渗透带入的干燥空气的除湿量则可作为湿负荷计算的裕
量。

2.7.5 计算采用同一设备,效率各项一致。

2.7.6 冬季空气进入全热回收设备前必须预热。

2.7.7 冬季节能效果比夏季明显。

* 文中提及相关资料来自于张铁辉《娱乐****泳馆采暖通风设计若干问题的探讨》(北京建筑设计研究院内部论文集)。

(2)根据送风量确定送风状态点,分别确定处理过程。

冬季:根据热湿比线得到送风状态点,确定二次加热量。

这里需要注意的是,送风温度不可过高,一般控制在45 oC左右。

夏季:根据换热器效率确定新风在表冷器前的状态点,确定冷机的装机容量。

2.5 能耗分析
根据能耗计算,冬季热回收效果比较明显,可以达到30%左右,夏季热回收效果低于冬季。

但是冬季由于采用全热回收装置,会回收部分室内的水分。

2.6 计算实例
室内设计状态:tg=26 oC,Φ=70%
室外设计状态:夏季:tg=33.2 oC,ts=26.4 oC
冬季:tg=-12 oC,Φ=45%
室内负荷:冬季:围护结构和冷风渗透:243.4kW
水面向空气的潜热传热:257.2 kW
空气向水面的传热:128.6 kW
夏季:475 kW
湿负荷:370kg/h
这里需要说明的是,夏季空气渗透带来的冷负荷为28.6 kW,湿负荷为19.8kg/h,分别占夏季室内冷负荷和湿负荷的6%,5%。

计算得到风量为60000m3/h
夏季空气处理过程:
冬季空气处理过程:
2.7 小结
2.7.1 系统采用直流式,并且进行热回收,加排风系统。

2.7.2 整体处理方案为冬夏季风量一致,处理方式不同。

2.7.3 冬季空调目的为升温降湿。

2.7.4 夏季负荷计算中,空气向水面的显热传热量可以作为裕量。

冬季负荷计算中,这部分应计入冷负荷,而由空气渗透带入的干燥空气的除湿量则可作为湿负荷计算的裕量。

2.7.5 计算采用同一设备,效率各项一致。

2.7.6 冬季空气进入全热回收设备前必须预热。

2.7.7 冬季节能效果比夏季明显。

* 文中提及相关资料来自于张铁辉《娱乐****泳馆采暖通风设计若干问题的探讨》(北京建筑设计研究院内部论文集)。

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