本帖最后由 海大星 于 2014-11-25 14:49 编辑 本文从几个方面提出了综合治理的措施,计算了外墙、屋顶在不同的富余温度(即内壁温度与露点温度的差 值)下,所需要的保温层(包括岩棉与挤塑板)厚度以及相应的散热量,并绘出了富余温度与保温层厚度的关系曲线。对外窗,计算了增加单框双玻之后的散热量及 外窗内壁温度。此外,本文还提出了屋顶风机变频控制及加装散热器等综合治理。文章最后,从技术、经济性、施工难度等
本文从几个方面提出了综合治理的措施,计算了外墙、屋顶在不同的富余温度(即内壁温度与露点温度的差 值)下,所需要的保温层(包括岩棉与挤塑板)厚度以及相应的散热量,并绘出了富余温度与保温层厚度的关系曲线。对外窗,计算了增加单框双玻之后的散热量及 外窗内壁温度。此外,本文还提出了屋顶风机变频控制及加装散热器等综合治理。文章最后,从技术、经济性、施工难度等几个方面考虑提出了该室内游泳馆防结露 的最终措施。
室内游泳馆结露问题是普遍存在的问题,结露问题主要发生在冬季或霉雨季节,当建筑物室内表面(包括屋顶、天棚,内墙、其它结构面及地面等)的温度低 于室内空气的露点温度时,就会在其表面产生水蒸气凝结而形成水珠。结露会引起严重的后果。首先,结露会影响建筑物的美观。其次,结露会加速建筑材料的破 坏,使装饰材料发霉、变质,加速金属物品的锈蚀老化,对建筑物的使用功能影响很大。所以必须要采取措施,避免结露现象的发生。
产生结露现象的表面原因是由于内壁温度低于露点温度,以致墙体内壁、窗内表面等产生结露现象,而其本质影响因素主要有以下几点:
相对湿度是导致游泳馆结露的一个重要因素,相对湿度高,水蒸气的分压力就大,露点温度就较高,就会使得室内温度与露点温度之间的温差较小,这样如果 在相同的空调热负荷下,为了防止内壁结露就要增加围护结构保温层的厚度,大大提高了施工的造价,所以在设计中一般要求相对湿度要低于75%, 而对于本工程 来说,由于是改造项目,受原设计的制约,室内相对湿度达不到国家规定的设计要求,但也要控制不大于85%。
通风量主要是指排风量,理论上说,排风量应该等于向室内提供的新风量,即用含湿量较小的室外新风来降低房间内的相对湿度。但是,当排风量较大时,要 求空调的负荷也应该较大,如果空调的负荷不足,势必会造成室内温度较低;反过来说,当排风量较小时,新风量也就较小,就不能有效的降低室内的相对湿度,也 会引起房间内的结露。所以说,有效的控制室内的排风量可以控制室内所需要的热负荷,进而在防止房间结露的前提下可以降低日常运行的费用。
由于房间结露的原因是由于壁面温度低于露点温度,所以通过增加空调负荷以及其使用他形式的加热方式,并且与降低相对湿度,增大通风量等措施相结合,可以提高室内温度,进而提高内壁温度,达到防止结露的目的。
该游泳馆总建筑面积384m,共有3 面外墙,外墙为240mm 砖墙,外墙总面积364m;外窗为单框双玻,总面积48 m ;屋顶为混凝土外加5cm 苯板保温,屋顶总面积为360m,室内游泳池面积为140m。围护结构的传热系数如表1 所示。
外墙
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外窗
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顶
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面积(m2)
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364
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48
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360
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传热系数(W/m2.℃)
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2.01
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3.26
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0.7174
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该游泳馆空调系统为全空气系统,新风经处理后与回风混合,由空调机组处理后送入游泳馆内提供所需的热量和风量。空调系统总送风管尺寸为1000×600mm2,在游泳馆内距离墙2m 处顶部沿墙四周布置有20 个1500×150mm条缝型送风口,回风口与送风口平行布置,风口尺寸1500×150mm,共15 个。空调系统的总送风量14400m/h,为有效的降低室内的相对湿度,控制新风量,配合此系统在屋顶安装了一台排风机,排风机的排风量为2700 m/h。由于冬季室内温度较低,为提高室内温度,在游泳池内加装162kw 加热器,通过加热池水,使得水温高于室内温度,利用这种办法来提高室内温度。(在后面的分析中可以看出,此种方法会增加墙体结露)