THE INNOVATIONAL METHODS OF MICROCLIMATE MAINTENANCE FOR INDOOR SWIMMING POOLS
Abstract and keywords
Abstract (English):
Due to environmental degradation and water and foodstuff quality deterioration the development of sports and recreation centers has been becoming more and more important. The article considers the classification of swimming pools and requirements to air change in the premises, not only in the context of comfortable conditions, but also for the protection of building’s envelope structures. There have been researched the microclimate parameters in indoor swimming pools. The necessity of measures to reduce air humidity has been demonstrated. The energy-saving equipment to create and maintain the required microclimate parameters has been suggested.

Keywords:
microclimate parameters, relative air humidity, moisture content, condensing dryer, heat recuperation
Text
Publication text (PDF): Read Download

Введение. При проектировании систем кондиционирования, вентиляции и осушения воздуха в помещениях крытых плавательных бассейнов основной задачей является обеспечение санитарно-гигиенических требований. Наибольшую проблему в данных условиях представляет повышенная влажность внутреннего воздуха. Отсутствие должного регулирования влажности может приводить не только к  дискомфорту, но и проблемам, связанным с коррозией, разрушением элементов ограждающих конструкций, появлением плесени и др.

Современные комплексные методы обеспечения требуемых параметров микроклимата в помещениях с высокими влаговыделениями позволяют выбрать оптимальную компоновку вентиляционных агрегатов в целях снижения затрат энергии [1] . Комплексные решения для систем кондиционирования, вентиляции и осушения воздуха в помещениях подразумевают применение специализированных агрегатов, которые обеспечивают круглосуточное управление внутренним микроклиматом в любое время года, а также организацию эффективного воздухообмена в помещениях плавательного бассейна [2].

Методология. Исследования параметров микроклимата бассейнов (температура воздуха, относительная влажность, подвижность воздуха) осуществлялось с использованием следующих приборов: прибор контроля параметров воздушной среды «Метеометр МЭС- 200» , аспирационный психрометр, инфракрасный пирометр, крыльчатый  анемометр.

Основная часть. Бассейны классифицируются по следующим признакам: по назначению, размерам, оборудованию; характеру эксплуатации, материалам изготовления, способу забора и подачи воды.

Классификация бассейна по назначению является наиболее важной. Различают спортивные бассейны, которые  предназначены для учебно-тренировочной работы, проведения соревнований, обучения детей плаванию и организованного оздоровительного плавания.

Купальные бассейны преследуют главным образом оздоровительные цели, связанные с обслуживанием неорганизованных разовых посетителей.

Крытые бассейны в частных домах, как правило, изобилуют роскошью и различными современными проектно-дизайнерскими решениями.

Учебные бассейны детских дошкольных учреждений используются для приобщения к воде, обучения плаванию, массового купания, а также для занятия спортивных секций и проведения соревнований местного уровня.

Смешанные (комбинированные) бассейны представляют собой либо объединение в одном комплексе купальни и ванн для спортивного или учебного плавания, либо включение в акваторию купательного бассейна участков для учебно-тренировочной работы и обучения. Удельный вес спортивной работы в таких бассейнах незначителен, главная цель в них — массовое оздоровительное купание и отдых людей.

Основной задачей систем вентиляции, кондиционирования и осушения воздуха в помещениях крытых плавательных бассейнов любого назначения является обеспечение санитарно-гигиенических требований [3, 4].

Объектами исследований в данной работе являются индивидуальный жилой дом с бассейном, находящийся в Московской области, и физкультурно-оздоровительный комплекс,  располагающийся на территории БГТУ им. В.Г. Шухова в г. Белгород.

В данном жилом доме с бассейном предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Вентиляционное оборудование подобрано с учетом высоких технологических и эксплуатационных характеристик, с применением энергосберегающих технологий.

Для экономии затрат на электроэнергию и для снижения производительности системы вентиляции на данном объекте предусматривается высокоэффективный осушитель воздуха Dantherm CDP. Данный осушитель обеспечивает относительную влажность 45%, на всем этапе эксплуатации контроль влажности осуществляется с помощью "умной" системы автоматики (блоки управления, устройства управления и защиты, датчики температуры и давления, термостаты, гидростат, датчики качества воздуха и т.д.)

Осушитель Dantherm CDP работает по принципу конденсации. С помощью вентилятора влажный воздух поступает в агрегат парокомпрессионной холодильной машины. При прохождении через испаритель воздух охлаждается до температуры ниже точки росы, а содержащаяся в нем влага конденсируется и дренируется. Осушенный воздух далее проходит через конденсатор, где он подогревается. Температура воздуха при этом на выходе увлажнителя приблизительно на 5  выше температуры воздуха на входе. Благодаря многократному прохождению воздуха через осушитель уровень влажности в помещении снижается, обеспечивая быстрое осушение. Таким образом, абсолютная и относительная влажность воздуха в помещении постепенно снижаются.

Для снижения энергозатрат на подготовку воздуха подобран вариант приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла DV-25 фирмы Systemair. Преимущества установки:

- данный приточно-вытяжной воздухообрабатывающий агрегат с рекуперацией тепла позволяет полноценно обрабатывать воздух в бассейне частного дома;

- приточная установка исполнена из коррозионностойкого покрытия, которое соответствует классу С4 по международному стандарту EN ISO 12944-2;

- в составе установки DV-25 предусматривается высокоэнергоэффективный вентилятор с крыльчаткой и двигателем EC;

-   применение фильтра DVG - это компактный фильтр класса G4 по EN 779;

- пластинчатый теплообменник DVC обладает высокой производительностью и может утилизировать из теплого и влажного удаляемого воздуха не только тепло, но и влагу. Теплообменники данного типа являются самыми эффективными. Эффективность достигает более– 90 %;

- для значительного повышения уровня эффективности в приточно-вытяжном агрегате используется встроенная система автоматики.

Для оценки состояния воздуха в помещениях бассейнов были проведены исследования параметров микроклимата: температура воздуха, относительная влажность, подвижность воздуха.

Результаты исследований параметров до установки осушителя (метод ассимиляции) и после установки осушителя (конденсационный метод) представлены в таблице. Установка осушителя воздуха позволяет получить параметры воздуха, соответствующие комфортному состоянию в соответствии с санитарными нормами.

В БГТУ им. В.Г. Шухова функционируют два крытых бассейна, в помещениях, которых также проведены исследования параметров микроклимата [5, 6] с целью установления соответствия фактических параметров в помещении, требуемым нормам и санитарно-гигиеническим рекомендациям.

Исследования показали, что в помещениях бассейнов БГТУ им. В.Г. Шухова необходима комплексная регулировка приточно-вытяжной системы вентиляции для улучшения эффективности её использования в разные периоды года.

Выявлено избыточное негативное шумовое воздействие на  органы слуха человека.

Для снижения повышенного шумового воздействия рекомендуется изменить конструкцию системы перелива, предусмотреть снижающие шумы устройства для сбора воды в стоках.

Также целесообразно  дополнительно установить осушители воздуха в помещении бассейнов. Это значительно снизит объемы удаляемого воздуха, что непосредственно приведет к существенной экономии энергии на нагрев приточного воздуха [7].

Таким образом, основным решением проблемы создания оптимальной влажности в бассейнах является использование осушителей воздуха различного типа. Использование тепловых насосов также в большинстве случаев устраняет необходимость в традиционных средствах подогрева воздуха в часы работы бассейна. Система с тепловым насосом способна поддерживать большой расход наружного воздуха, используя воздухонагреватели сравнительно малой мощности [8, 9].

Необходимо также уделять внимание способам очистки воды, так как качество воды влияет на самочувствие людей.

 

Таблица

Параметры воздуха в бассейне

Параметры микроклимата воздуха до установки осушителя

Параметры микроклимата воздуха после установки осушителя конденсационного типа

tводы=28 ℃

tводы=28 ℃

   tвоздуха=30 ℃ , температура снижена с целью уменьшения испарения, но не соответствует требованию заказчика.

   tвоздуха=32 ℃ , температура соответствует нормативному значению и требованию заказчика.

Относительная влажность  φ=70%-  создается ощущение духоты

Относительная влажность  φ=45%-  комфортные условия

   tт.росы=24,3 ℃ , - при влажности φ=70%

   tт.росы=17,9 ℃ , - при влажности φ=45%

Влагосодержание d гкг сухого воздуха при:

tвоздуха=30 ℃   и  φ=70%

d=20,2 гкг

tвоздуха=32 ℃   и  φ=45%

d=14,0 гкг

Верхний предел комфортного состояния неодетого человека соответствует парциальному давлению водяных паров 2,27 кПа (влагосодержание при этом давлении составляет 14,3 г/кг сухого воздуха)

 

 

Вывод. Для обеспечения наиболее благоприятных параметров микроклимата бассейна,  располагающегося в жилом доме, целесообразно  применять: осушитель конденсационного типа фирмы Danvent CDP 125, обеспечивающий требуемую влажность 45 %; приточно-вытяжной агрегат с рекуперацией тепла фирмы Systemair DV-25, обеспечивающий экономию энергии на 70–80 %.  Для управления данного вентиляционного и климатического оборудования предусмотрена система автоматики, которая обеспечивает высокую точность регулирования, стабильность, надежность, а также безопасность использования оборудования.

Для бассейна,  находящегося на территории БГТУ им. В.Г. Шухова, рекомендуется установить осушители воздуха, оптимизировать работу приточно-вытяжной вентиляции, снизить шумовое воздействие.

Соблюдая указанные рекомендации, удастся существенно улучшить микроклиматические условия в помещениях.

References

1. Hasanov A.O. Effektivnye sistemy ventilyacii dlya plavatel'nyh basseynov i akvaparkov // Stroitel'stvo i gorodskoe hozyaystvo.2007 . №12.

2. Antonov P.P. Metodika rascheta i proektirovaniya sistem obespecheniya mikroklimata v pomescheniyah plavatel'nyh basseynov. Mir Klimata. Specvypusk proektirovschiku [Elektronnyy resurs.] http://mir-klimata.

3. Krasnov Yu.S., Borisoglebskaya A.P., Antipov A.V. Rekomendacii po proektirovaniyu, ispytaniyu i naladke sistem ventilyacii i kondicionirovaniya. - M.: Termokul, 2004.

4. Noyfert E. Stroitel'noe proektirovanie / Per. s nem. K. Sh. Fel'dmana, Yu. M. Kuz'minoy; Pod red. Z. I. Estrova i E. S. Raevoy. - 2-e izd. - Moskva/ M.: Stroyizdat, 1991. - 392 s.: il. - (perevod izdaniya: Bauentwurfslehre/E. Neufert - F. Viweg & Sohn Braunschweig/Wiesbaden).

5. Nebyl'cova I.V., Baromychenko A.A., Nailova V.N., Geras'kov A.F. Issledovanie parametrov mikroklimata v pomeschenii basseyna BGTU im. V.G. Shuhova // Molodezh' i nauchno-tehnicheskiy progress: Sb. dokladov ІH Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii studentov, aspirantov, molodyh uchenyh (Staryy Oskol, 14 aprelya 2016 g.), Staryy Oskol: OOO «Assistent plyus», 2016. T.3. S.274-276.

6. Nebyl'cova I.V., Il'ina T.N. Energosberezhenie v sistemah teplosnabzheniya basseynov // Ekologiya i racional'noe prirodopol'zovanie agropromyshlennyh regionov: sb. dokl. III Mezhdunar. molodezhnoy nauch. konf. Belgor. gos. tehnol. un-t., (g.Belgorod, 10-11 noyab. 2015 g.) , Belgorod: Izd-vo BGTU, 2015. S. 158-161.

7. Il'ina T.N., Feoktistov A.Yu., Muhamedov R.Yu., Serikov S.V. Sposoby energosberezheniya v sistemah sozdaniya mikroklimata // Energosberezhenie i ekologiya v zhilischno-kommunal'nom hozyaystve i stroitel'stve gorodov: Mezhdunar. nauch.- prakt. konf., (Belgorod, 2012 g. ), Belgorod: Izd-vo BGTU, 2012. S. 244-248.

8. Il'ina T.N., Muhamedov R.Yu., Verevkin O.V. Perspektivy ispol'zovaniya teplovyh nasosov v sistemah otopleniya maloetazhnyh zhilyh domov Belgorodskoy oblasti // Vestnik BGTU. 2009. №3. S.142-146

9. Patent RF. №106938/27.07.2011. Il'ina T.N., Muhamedov R.Yu., Serikov S.V. Ustroystvo dlya regeneracii energii v ustanovke tehniki kondicionirovaniya i ventilyacii // Patent Rossii №.106938.2011.Byul.№21.


Login or Create
* Forgot password?