武汉琴台大剧院暖通设计
02-体育场馆等大空间暖通空调设计难点及对策分析

体育场馆等大空间暖通空调设计难点及对策分析摘要:本文主要结合案例就大空间建筑暖通空调设计的难点及对策作了一些分析和探讨。
关键词:大空间建筑;暖通空调;设计一般而言大空间建筑主要包括音乐厅、剧院、电影院以及体育场馆等建筑。
相较于传统综合楼建筑、高层建筑和民用住宅建筑,由于建筑空间、结构以及空气动力学方面的巨大差异,大空间暖通空调设计的考虑因素更多,设计难度更大,本文将结合案例就大空间建筑暖通空调设计的难点及对策作一些分析和探讨。
一、大空间建筑暖通空调的主要特点大空间建筑暖通空调特点表现见下表1。
表1大空间建筑暖通空调特点大空间建筑空间特性环境控制对象环境控制方式备注控制区对象体育馆(健身)顶高5~15m,底部为比赛专场,人员密度小比赛场运动员2~7Met夏季0.2~0.3do冬季0.3~0.7do换气换气+辐射采暖无观众席大型体育馆顶高50~70,跨度大,底层、中层有观众席、人员密度小,大屋顶结构轻薄,地面部分热容量大观众席比赛场(多功能要求)观众1~2Met夏季0.5~0.7do冬季2.0~3.0do通风换气全空气冷气全空气空调大规模比赛场,观众席集中在四周,中间场地人员密度小音乐厅/剧院/电影院顶高10~20m,底层、中层、上层设观众席,人员密度大(1~2人/m2),围护结构厚(隔声)全部空间剧院包括舞台观众1~1.6Met夏季0.7~1.0do冬季1.0~1.5do全空气空调全空气空调+辐射采暖剧院有舞台空调,舞台温湿度参数与观从厅不一定相同二、大空间建筑暖通空调设计难点及对策高大空间建筑防火难度大,对采暖、通风和空调系统的要求更高。
例如,大空间建筑往往需要在主体建筑或裙房内布置一些象燃油或燃汽锅炉房、自备发电机房、空调机房和汽车库等一些危险性较大的空间。
这方面应在设计中有所体现。
大空间建筑往往高度较大,这将加重采暖系统的垂向失调,同时由于系统水静压力较大,直接影响到室外管网的水力工况,其系统的形式及与室外管网的连接与多层建筑有较大差异。
暖通空调新进展-蓄能技术

4、蓄冷技术研究热点
(5)蓄冷介质的研究开发 开发新型蓄冷介质,便于放置的、无腐蚀性的有机蓄冷 介质,如常温下胶状的可凝胶。
利用水合物的特性进行蓄冷,也是目前研究较多的一个课题。
冰浆(Ice Slurry)
冰浆——是含有悬浮冰 粒子的固液两相溶 液,也称流体冰,二 元冰。
• 其中冰粒子颗粒为毫米至
冰浆技术应用优势
巨大的相变潜热 ,并可利用低温显热
(冰的融解热335kJ/kg,水的比热容 4.18kJ/kg・℃)
较好的流动性,可泵送至任何地方 融冰释冷速度,热响应速度快 采用蓄冷策略 ,减少系统运行费用,增 强供冷的可靠性
国外研究机构
国际制冷学会冰浆研究会
(Ice Slurry Workshop of IIR)
后最重大的变革。
开发 新型蓄冰制冷机成套产品,以及与低温送风系统配 套的末端设备,如适用于低温系统的 冷却盘管,性能良好的
高诱导比末端散流器 等,是目前研究的主要内容。
4、蓄冷技术研究热点
(2)冷水储蓄技术---蓄冷水罐的研究 为提高蓄冷水罐的蓄冷质量,减少充、排水过程的影 响,研究人员对一些减少扰动的设想进行了实验和理论研 究,得出控制住充、排水温度,采用自然温度分层技术, 可以保证较高的储蓄效果。 研究手段:利用现有蓄冷水罐设备现场实验或测试,
5、我国的蓄冷蓄热技术应用
近几年电力供应紧张和电网峰谷差的扩大,蓄冷蓄热技
术得到了较快的发展。 采用需求侧管理(DSM)的蓄冷技术来达到削峰填谷,是 缓解电力建设和新增用电矛盾的有效的解决途径。 1998年1月成立了国家电力公司电力需求侧管理指导中心。
并在上海成立了蓄能空调技术协作网,2004年协作网由上 海迁至南京,直接由电力需求侧管理指导中心领导, 并于2004年6月和2005年6月在南京分别召开了 “全国电力
某大剧院暖通空调设计

某大剧院暖通空调设计【摘要】介绍了某大剧院工程空调通风系统方案。
重点介绍了剧场内观众厅、舞台、入口大厅、影厅等主要功能用房的通风、空调、排烟的设计,同时做好消声与隔振处理。
【关键词】大剧院;空调设计;通风设计;消防设计1 项目概况大剧院地上5层、地下3层,建筑高度38.85米,地上总建筑面积16710平方米,地下总建筑面积15260平方米。
大剧院共分为剧院部分与影院部分,其中剧院观众设计人数为1148人。
影院分为7个小影厅及1个IMAX影厅。
2 空调系统概况大剧院经计算空调冷负荷为1510kW,热负荷为760kw,设计采用两台额定制冷量为772kw风冷螺杆式机组,机组位于三层屋面,夏季冷冻水供回水温度为7 ℃/12℃,冬季热水供回水温度为45 ℃/40℃;影院经计算空调冷负荷为793kW,热负荷为436kw,设计采用两台额定制冷量为417kw风冷螺杆式机组,机组位于三层屋面,夏季冷冻水供回水温度为7 ℃/12℃,冬季热水供回水温度为45 ℃/40℃。
空调水系统一次泵变流量系统,主机定流量,末端变流量。
水管采用两管制异程式系统,末端空调箱回水管上设置电动调节阀;空调水系统定压采用气压罐定压方式。
3 空调风系统剧院大厅、观众区、主舞台、侧舞台、后舞台、演员通道等均采用全空气系统:(1)剧院大厅采用两台风量25000卧式空调机组,一台沿剧院大厅玻璃幕墙地百叶送风,一台沿池座休息厅及楼座休息厅内侧弧形百叶顶送风,空调回风采用休息厅下回风方式。
(2)观众区池座及楼座均采用座椅送风,观众区池座采用两台20000风量卧式空调机组送入土建静压腔内,观众区楼座采用两台10000风量卧式空调机组送入金属静压腔内,通过可调式座椅送风口送入观众区,空调回风口设置在池座高台阶及楼座耳光区域,最大限度降低风口对装修的影响。
(3)主舞台采用布置在一层天桥下的两端喷口侧送,主舞台下部回风方式,风口可按演出需求调节角度及风量。
(4)侧舞台采用距地300mm的细百叶下送风,顶部回风方式;下送风不仅可以降低冬夏季空调的使用负荷、而且解决大空间冬夏季气流组织较难控制的问题。
1688座歌剧院暖通设计实例分析

1688座歌剧院暖通设计实例分析摘要:以海南海花岛歌剧院为例,主要介绍了1688座特大型歌剧院的空调系统设计,通风、防排烟系统,并结合特大型歌剧院特点和过往项目运行情况做了设计小结。
关键词:观众厅;舞台;座椅送风;设计小结引言随着全球文化旅游业的迅猛发展,高大上的文化项目日益增多,海南省第一座特大型歌剧院横空出世。
本文以此实际工程为例,介绍1688座歌剧院空调系统设计及需注意的问题和要点。
1工程概况海南省海花岛歌剧院位于海南省儋州市,总建筑面积38518m2,地下室面积为7911m2。
总建筑高度位38.9m,属于特大型乙等歌剧院,包含一个观演大厅。
2空调负荷及冷热源配置2.1空调负荷(1)采用建设部鉴定的HDY-SMAD暖通空调负荷计算机分析软件(建设部科技成果评估证书建科评[2005]002号)对歌剧院详细负荷计算,计算结果为总冷负荷4640kw,单位建筑面积冷指标120w/㎡。
(2)考虑歌剧院的使用灵活性,售票处等设置单冷型分体空调,舞台机械控制室等设置变制冷剂流量多联式空调机组。
(3)歌剧院的钢琴房采用恒温恒湿空调机组,满足其特殊需求。
2.2冷热源配置(1)空调冷源采用离心压缩式冷水机2台,单台制冷量4220kw(1200RT);另外设置2台涡旋式风冷热泵机组,单台制冷量197kw,制热量218kw。
(2)设置2台横流式冷却塔与1200RT离心压缩式水冷冷水机组一一对应,单台冷却塔可处理的循环水量为870m3/h。
环境湿球温度为28.1℃时,冷却塔冷却水供回水温度32/37℃,冷却塔设置在歌剧院屋顶,冷却水泵设置在冷冻机房内。
3空调风系统(1)主要房间送风系统及方式(2)为保证室内空气品质,所有空调箱均设置办事初效过滤器+袋式中效过滤器;(3)为保证观众厅下送风人员舒适性,观众厅送风温度为21℃。
3.1观众厅设计地下一层空设置两台空气处理机组,一台服务于池座,风量为51000m3/h;一台服务于楼座,风量36000m3/h。
国家大剧院暖通空调方案及节能措施

汇报人:日期:contents •项目介绍•暖通空调方案设计•暖通空调方案节能措施•暖通空调方案实施及效果•经济及环境效益评估•结论与展望目录01项目介绍项目背景随着能源紧缺和环境污染问题的日益严重,节能减排已经成为国家大剧院建设的重要考虑因素。
项目重要性0102项目范围02暖通空调方案设计冷暖空调系统设计通风系统设计针对不同功能区域,设计合理的送排风口位置和数量,确保空气流通顺畅。
采用变风量控制系统,根据室内外空气参数变化调整送排风量,保持室内空气质量。
根据不同区域的功能需求,配置相应的水力平衡装置,确保各区域温度均匀分布。
设置膨胀水箱和补水装置,用于稳定水压和补充系统损失的水量。
采用两管制水系统,即冷热水共用一套管网,通过阀门切换实现冷暖调节。
空调水系统设计03暖通空调方案节能措施设备能效设备型号设备布局合理选择设备能源回收技术冷凝水回收废热回收能量梯级利用智能控制系统自动化控制01节能模式02能耗监测0304暖通空调方案实施及效果03施工标准01方案设计02施工流程施工方案建立严格的质量管理体系,对施工过程中的材料、设备、工艺等进行全面质量控制,确保暖通空调系统的性能和质量。
施工进度及质量控制质量控制进度控制1 2 3节能效果环境影响社会效益实施效果分析05经济及环境效益评估设备购置费根据设计方案,计算暖通空调设备的购置费用,包括主机、辅机、管材、安装等费用。
施工费用根据工程量及施工条件,估算暖通空调工程的施工费用,包括人工费、材料费、机械费等。
其他费用考虑设计费、监理费、检测费等其他相关费用。
投资成本分析能耗分析运行费用估算能耗及运行费用分析环境影响评价对暖通空调系统的运行过程中产生的废气、废水、噪声等污染物进行评估,分析其对周边环境的影响。
应对措施针对可能的环境影响,提出相应的治理措施,如废气处理、降噪措施等,以减少对环境的影响。
环境影响评价及应对措施06结论与展望项目总结与评价优秀的暖通空调设计良好的社会效益技术创新随着科技的不断进步和技术的不断创新,暖通空调系统将朝着更加高效、节能、环保的方向发展。
流水知音_武汉琴台音乐厅设计_黄捷

作者单位:广州珠江外资建筑设计院(广州,510060)
交响乐厅演奏区上空声学反射罩及管风琴
收稿日期:200大型交响乐 和民族音乐的专业场所。为满足不同规 模演出的需要,根据声学要求专门定制 的演奏台阶可随意装配成大小不同的演 奏台。 为增进演奏者之间的相互听闻, 舞 台上方还设置了一块直径 1 5 m 的可随意 升降的圆形声反射板。而室内乐厅采用 “梯田山谷”式布局。后台支援部分采用 围绕演出区进行布置的模式,以求上下 场流线最便捷。
5 技术创新与环保节能 琴台音乐厅工程设计采用多项创新 的技术手段来满足音乐厅建筑复杂的功 能需求。1) 外帷幕墙大面积采用先进的 单层索网玻璃幕墙系统、清水混凝土挂 板幕墙系统、铜板金属幕墙系统;2) 节 能技术采用可调节金属板遮阳系统、印 纹低反射中空玻璃等;3) 采用先进的舞 台机械系统、舞台灯光音响系统;4) 声 学设计满足自然声演奏的要求,声学测 试各项指标优秀。■
1 规划理念 1.1 总体布局—构筑时空轴线的交点 在琴台文化艺术中心及文化广场规 划中,以贯穿文化艺术中心与文化广场 的 中 轴 线 构 成 规 划 主 轴— “ 空 间 轴 线” ,以指向古琴台的斜向轴构成“历史 轴线” ,将大剧院和音乐厅置于时空轴线 的交汇点中心广场两旁对称布局,形成 控制琴台文化艺术中心与文化广场的视 觉焦点。
规划理念11总体布局构筑时空轴线的交点在琴台文化艺术中心及文化广场规划中以贯穿文化艺术中心与文化广场的中轴线构成规划主轴空间轴线以指向古琴台的斜向轴构成历史轴线将大剧院和音乐厅置于时空轴线的交汇点中心广场两旁对称布局形成控制琴台文化艺术中心与文化广场的视觉焦点
设计作品
WORKS OF DESIGN
流水知音
室内乐厅内景
建筑学报
武汉某剧院室内装修施工组织设计

目录第一章编制说明第二章编制依据第三章工程概况第四章施工段划分及施工部署一、施工段划分二、施工部署第五章施工进度计划和劳动力、机具进场计划一、施工进度计划二、劳动力进场计划三、机具进场计划第六章项目部组织机构及岗位责任制一、项目部组织机构二、项目部岗位责任制第七章消防疏散平面布置及保障措施一、消防疏散及设施平面图二、消防、防火保证措施第八章质量保证措施一、质量目标二、质量管理制度三、质量保证措施第九章安全文明保证措施一、安全文明施工目标二、安全文明施工措施三、安全检查程序第十章工期保证措施第十一章材料及成品采购、供应及保护措施一、材料采购流程二、材料的“样板制度”三、材料的报审管理四、材料的验收制度五、材料的保管制度六、材料的采购、供应措施第十二章成品保护措施一、成品保护原则二、原材料保护三、材料包装及运输过程中的保护四、施工过程的保护五、完工前的清理六、成品保护措施第十三章各主要分项工程施工技术一、地面石材施工技术二、木地板施工技术三、地砖地面施工技术四、橡胶板地面施工技术五、防静电地面施工技术六、瓷砖饰面施工技术七、墙面石材干挂施工技术八、墙面木饰面施工方法九、条形铝扣板吊顶施工技术十、轻钢龙骨石膏板吊顶十一、GRG玻璃纤维加强石膏板施工技术十二、电气工程施工技术十三、给排水工程施工技术十四、油漆施工方法十五、乳胶漆施工技术第十四章建筑声学施工技术和保证措施第十五章重点、难点分析和解决方案一、石材采购、加工、保护二、建筑声学施工三、大理石色差和反黄问题四、各工种交叉问题第十六章冬、雨季及夜间施工措施一、冬季施工措施二、雨季施工措施三、夜间施工措施第十七章附图一、倒排工期计划表二、倒排工期网络图三、项目部组织机构图四、疏散及灭火器布置图第一章编制说明本组织方案为**大剧院的室内装修施工组织方案,各工种依据本方案要求组织施工,是整个施工的指导。
整个工程的计划工期为300个日历天,质量标准为创“鲁班奖”,施工现场必须符合武汉市优良安全文明现场标准。
琴台大剧院、乌镇大剧院案例分析

造型飘带
飘带 1 最大跨间(96m)及其相邻跨 采用钢箱梁结构(如图 a),箱型梁截 面(1800~3500)×600×50×15 (96m 跨间平均高度约 2.4m),箱型 梁间布置横向联系桁架,提高结构的 抗扭刚度。构架前端落地端采用箱型 柱加柱间支撑形成格构钢架,上端与 钢箱梁刚接,下端铰接于主体结构首 层楼盖。 飘带 1 后部跨度较小处采用 钢管桁架体系,杆件采用矩形管,腹 杆 KT型布置,节点采用相贯节点,桁 架上下弦平面均设置平面钢管支撑, 提高结构的空间整体刚度。
节的活动据点,并将乌镇大剧院的设计委托给姚仁喜建筑师及团队。
N
基地位置
基地分析
选址在西栅主体街区之外的一片桃树地上,基地东侧和北侧临近景区服务通道,南侧为西栅渡船 和元宝湖,西侧紧邻20米宽河道,视野开阔,景观极佳。
————琴台大剧院建筑分析
Architectural Analysis of Qintai Theater
简介
项目
武汉琴台大剧院位于月湖之畔、汉江之滨,隔湖南望始建于明万 历年间的古琴台,2004年5月开工,2007年8月竣工,新世纪第一 个由本土设计师设计、建造的现代化剧院。设计师,黄捷。
北京天桥艺术中心建筑
造型飘带
飘带 2、4 的结构跨度相对较小, 纵向采用高度1.8~3.5m 的钢管桁架结构(见图 b、 d),纵向桁架间设置横向联系桁架,桁架上下弦平面设置平面钢管支撑,桁架中 后区支承在主体结构墙柱上,飘带 4 上肢前端与落地格构刚架相连,下肢前端和飘 带 2 前端则支承在前厅幕墙钢管柱上。
造型飘带
观景平台 医务室
平台
入口通道
侧台
主台
水工房
侧台
道具制作 及修理间
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办公室 、 化 妆间等采 用风机 盘管加新风 系统 。
6 . 通 风问等均 设置机械通风 系统 。各机
械排风系统 的换气次数如下 :
一 .
暖通空 调系统介绍
1 . 工 程 概 况
建筑 性质 : 本 工程是 由一个 1 8 0 0座 大剧 院 、 一个 4 0 0座
武 汉 琴 台大 剧 院 暖通 设 计
HV AC De s i g n o f Wu h a n Qi n g t a i Op e r a Ho u s e
张慎 Z h a n g S h e n
擅要 : 武汉琴台大剧院位于月湖北岸 , 汉江之滨, 是湖北省
we us e d i n t he d e s i g n pr oc e s s . Ke ywor d s : H VAC de s i g n of op e r a h ou s e ,i c e s t or a g e a i r c o nd i t i on i n g,m u li f ng ,e ne r gy c o ns e r v a t i o n,C F D s i mu l a t i on
混合 、 加湿 、 风机 、 消 声等功能段送入 室 内 , 池座每个 座位送风 量为 6 6 CMH, 二楼楼 座每个座位送 风量为 7 0 CMH, 三楼 楼座
每个座 位送风量 为 7 5 C MH, 送风柱 内气流流速 为 1 m/ s . 送 风 孔风 速为 ≤0 2 5 m/ s 。新风采 用全热 交换器 进行冷 ( 热) 量 回 收, 观 众厅上部设 排风 系统 ( 与排 烟 系统合 用 ) , 送、 排 风机 的 电机均 为变频调速 电机 , 过渡季可实现全新风运行。 观众入 口大厅 、 餐厅 、 多功能厅 、 排 练厅 等分 别设 置全 空气 空调 系统 。此外人 口大厅 还沿玻璃 幕墙范 围内布置地板辐 射
Pr o v i n c e.W i t h c o m pl i c a t e d pl a n l a y ou t a nd u ni que i r r e g ul a r a r _ c h i t e c t ur l a s ha p e ,t he o pe r a c o ns i s t s o f b i g t he a t r e ,m u l t i —f un c t i on
迄 今 为 止 规 模 最 大 的 文化 设 施 大剧 院 平 面功 能 复 杂 、 造 型 新
内走道 围合的各功能房间 ; 外区为两管系统 ( 热转换 管 ) 。 水 系统的定压方式 为高位膨胀水箱定压 。
5空 调 风 系统
颖独特 。 建 筑 物 由大 剧 场 、 多功 能厅 、 排 练厅 、 剧务 用房 、 服 务
中采 用 的 新 技 术 、 新 方 法
关键词 : 剧 院暖通设计 冰蓄冷 消声 节能 C F D模拟
Ab s t r a c t :W u h a n Qi n g t a i Op e r a Ho u s e l i e s b e t we e n Yu e
L a k e a n d Ha n g Ri v e r ,i t i s t h e l a r g e s t c u l t u r  ̄f a c i l i t y o f Hu b e i
配套设 施 用房 、 行政 业务 用房 、 设 备 用房和 地下 车库 等组成 ,
可 以满 足 国 内外 大 型 歌 舞剧 、音 乐剧 、戏 剧 和 话 剧 的 使 用 要
求 本 文 系统 地 介 绍 了琴 台 大剧 院 的暖 通 空调 设 计 , 以及 设 计
大剧场 主舞台和侧 舞台空调 系统 合用 .侧 舞台旋流风 口 下送风 , 主舞 台既可 下送风也可侧送 风 , 还可 以根据 舞台演 出 需要通过 电动风 门来调节侧送风方 向。 观众厅设置 二次 回风 系统 . 采 用座椅 下孔 管送风 、 大厅 顶 部 回风 的方 式 , 新 回风 混合后经 过滤 、 冷却去 湿 ( 加热 ) 、 二次
p r e s e n t s t h e H VA C d e s i g n o f Qi n g t a i Op e r a Ho u s e ,t h e n e w t e c h n o l o g i e s we a p p l i e d t O t h e p r o j e c t , a n d t h e a d v a n c e d me t h o d s
采暖。
h a l l ,r e h e a r s a l h a l l ,d r e s s i n g r o o m ,d i n i n g h a l l ,o i  ̄ i c e ,e q u i p me n t
r o om a nd und e r g r ou nd pa r k i n g l o t ,i t i s c a pa b l e o f me e t i ng t h e r e — q ui r e me nt s f o r v a r i ou s s or t s o f d r a ma s . Th i s a r t i c l e s ys t e ma t i c a l l y
多功能厅 、 多个排练厅 、 汽车 库 、 公共服务 空间 、 交通辅助 用房 等组成的剧 院建筑 , 建 筑面积 6 5 6 5 0 ; 空调面积 3 6 5 0 0 r 4 。 2 . 空调冷 热源