杜京京


摘要:針對游泳館的溫濕度特點,介紹了游泳館設計的冷熱源系統配置、空調風系統、冷水系統及氣流組織方式的設計。中央空調系統采用基于溶液調濕技術的溫濕度獨立控制系統。
關鍵詞:游泳館;溶液調濕;溫濕度獨立控制系統;高大空間送風
中圖分類號:TU831.8文獻標識碼:A文章編號:1674-3024(2016)13-174-02
1.項目概況
游泳館建筑總面積32501.14m2(包含地下室設備面積41 19.53m2,商業區7043.76m2)地上一層為6m,地上二、三層(夾層)均為6m,室內外高差0.6m,建筑總高約為23m。為單層建筑,內包了局部一層夾層,座席2057個。二層為普通觀眾用房(包括主要的觀眾休息廳、觀眾衛生間及貴賓衛生間等),各種比賽大廳聲、光、屏幕設備控制用房等。部分地下室,包括設備用房和地下停車庫,地下車位388個。
2.空調系統設計
2.1室內設計參數,見表1-1
2.2賽時空調面積23390m2,賽后空調面積9412m2。根據全年動態負荷模擬分析結果,賽時夏季計算冷負荷4855KW(1381RT),賽后夏季計算冷負荷2161KW(615RT),賽時冬季計算熱負荷1281 KW(364RT),賽后冬季計算熱負荷376 Kw(107RT)。
2.3空調冷熱源選擇
(1)游泳館內空氣濕度較大,考慮到常規水冷中央空調系統在熱濕聯合處理之間的矛盾,結合供熱、除濕要求及經濟性,空調系統采用基于溶液調濕技術的溫濕度獨立控制系統。低溫冷水(7/12°C)承擔室內顯熱負荷,負責控制室內溫度;除濕單元承擔新風負荷和室內潛熱負荷,負責控制室內濕度。
(2)根據負荷模擬結果,游泳館冷熱源選用3臺風冷螺桿式機組,其中1臺制冷量為1160KW(300RT)的風冷冷水機組:1臺制冷量為1160KW,制熱量為1160KW(300RT)的風冷冷水熱泵機組;1臺制冷量為386KW,制熱量為386KW(100RT)的風冷冷水熱泵機組(帶熱回收),供回水溫度為7/12℃,45/40°C。其中300RT的風冷熱泵機組可運行在高溫工況(13/18°C),配合溶液調濕機組,能顯著提升系統能效bE。選用的熱回收型風冷冷水熱泵機組在制冷的同時回收冷凝熱,能為淋浴熱水系統提供免費的熱水,提高能源的利用率。熱水供回水溫45℃/40DC。
(3)末端部分:池區、觀眾席等高大空間采用熱泵式熱回收型溶液調濕空氣處理機組。新風在全熱回收單元和排風進行全熱回收,被初步降溫除濕,然后進入除濕單元進一步深度除濕。新風單獨處理至低濕狀態后與回風混合,通過風冷熱泵提供的7/12℃冷水對混合空氣進行降溫,達到送風狀態點。其余商業部分,門廳部分和附屬用房,辦公室等小空間采用普通的空氣處理機組。
(4)商業部的首層商鋪預留小型多聯機空調,二層辦公區采用兩套獨立的一體化冷水機組。
(5)首層、二層餐飲服務區采用多聯機空調(熱泵)系統,多聯機為冷暖型,滿足獨立運行的需要。
2.4空調冷水系統
(1)整個游泳跳水館館通過分,集水器向6個環路供水:溶液除濕機組(池區,觀眾席)為2個環路;空氣處理機組(門廳,干地訓練,)為1個環路;風機盤管和新風機(辦公區,更衣區等小房間)為2個環路,南北區各1個:池區地板輻射采暖,為1個環路。
(2)空調定壓排氣補水裝置設于水泵房內。冷凍水供回水溫度為7/12℃,熱水供回水溫度為45140°C。空調冷熱水采用一次泵變流量系統,冷熱水供回水總管設壓差流量旁通閥,以保證制冷機定流量運行
2.5空調風路系統及氣流組織
(1)游泳跳水館屬于高大空間,采用全空氣系統:觀眾席及泳池分為各自獨立的末端系統。觀眾席采用座椅下送風的置換送風方式,共設4臺溶液除濕空氣處理機組。空調機房設置于地下一層南北兩側,主風管均位于地下室,節省了首層以上的建筑高度空間。座椅下送風的送風溫度為21度,送風溫差為5度,每個座位的送風量為60~65m3/h,回風口設置在觀眾席最高位后。過渡季及冬季觀眾席可采用全新風的直流系統。池區送風口采用可調角度的百葉送風口。回風口與溢流口結合,設置在池側邊。比賽池和跳水池區設6臺溶液除濕空氣處理機組。訓練池和兒童池區設4臺溶液除濕空氣處理機組。
(2)商業,門廳等高大空間采用低速單風道全空氣系統,送風方式為上送(散流器、雙層送風百葉、旋流風口)集中回風的方式,以滿足其舒適性要求。在過渡季節,空氣處理機可以100%全新風運行,充分利用自然冷源改善室內熱舒適,節約空調運行費用。
(3)首層各功能間的空調末端設備采用風機盤管加新風系統。氣流組織為上送上回或側送上回。
(4)為防止冬季游泳館屋面產生凝結水,游泳館頂部設置排風機,將吸收了室內余熱余濕后的廢氣排出室外。屋面同時設置熱風機,通過均勻布置的送風管道向屋面送熱風,被冷卻加濕后的廢氣可通過屋面風機排出室外。建筑方面,屋面做好保溫隔熱處理,使屋面內表面溫度高于室內露點溫度2℃以上。