Главная
АИ #7 (242)
Статьи журнала АИ #7 (242)
Оптимизация воздухораспределения в залах плавательных бассейнов

Оптимизация воздухораспределения в залах плавательных бассейнов

Научный руководитель

Рубрика

Технические науки

Ключевые слова

плавательные бассейны
вентиляция
воздухораспределение
конденсация
щелевые диффузоры
микроклимат
современные технологии
энергоэффективность

Аннотация статьи

В статье анализируются проблемы вентиляции и воздухораспределения в плавательных бассейнах, с акцентом на необходимость внедрения современных технологий, таких как щелевые диффузоры, для улучшения микроклимата и обеспечения безопасности посетителей.

Текст статьи

Плавательные бассейны представляют собой уникальные объекты, которые требуют особого внимания к вопросам вентиляции и воздухораспределения. В условиях высокой влажности, характерной для таких помещений, возникают специфические проблемы, связанные с конденсацией влаги на стеклянных поверхностях. В связи с этим, оптимизация воздухораспределения в залах плавательных бассейнов становится актуальной задачей, требующей комплексного подхода и внедрения современных технологий.

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью создания комфортной и безопасной среды для посетителей плавательных бассейнов. Неправильное распределение воздуха может привести к образованию конденсата на стеклянных элементах, что, в свою очередь, создает риск травматизма и снижает общее качество обслуживания. Кроме того, недостаточная вентиляция может способствовать ухудшению микроклимата, что негативно сказывается на здоровье и самочувствии людей. В связи с этим, исследование и внедрение эффективных систем воздухораспределения, таких как щелевые диффузоры, становится не только актуальным, но и необходимым шагом для повышения качества обслуживания в плавательных бассейнах.

В рамках данной работы будет проведен детальный анализ существующих систем воздухораспределения, используемых в плавательных бассейнах. Это позволит выявить их недостатки и определить, какие аспекты требуют улучшения. В частности, будет рассмотрено, как традиционные системы справляются с задачами, связанными с высокой влажностью и конденсацией, и какие проблемы они не решают. На основе этого анализа будет обоснована необходимость перехода к более современным и эффективным решениям.

Результаты исследования могут стать основой для дальнейших разработок в области вентиляции и климатического контроля в помещениях с высокой влажностью, что, безусловно, будет способствовать улучшению качества обслуживания и повышению безопасности пользователей плавательных бассейнов.

1. Обзор существующих систем воздухораспределения

Традиционные методы, такие как использование потолочных вентиляторов или настенных решеток, не всегда обеспечивают равномерное распределение воздуха, что может приводить к образованию зон с недостаточной вентиляцией и повышенной влажностью. Подача вентиляционного воздуха должна осуществляться таким образом, чтобы не вызывать сквозняков, способствующих дискомфорту. Эффективным решением является подача воздуха вдоль наружных стен и окон, где струи должны направляться «снизу-вверх». Это способствовало бы равномерному распространению воздуха, минимизируя его движение в рабочей зоне, а также снижая риск образования конденсата на поверхностях [5, с. 75].

Удаление влажного воздуха также требует особого внимания. Оптимальная схема – размещение вытяжных решёток на верхнем уровне помещения, что позволяет собирать более теплый и влажный воздух, поднимающийся от поверхности бассейна. Так, сосредоточение вытяжных решёток в одной точке усиливает эффективность их работы, что позволяет сократить уровень влажности и поддерживать санитарные нормы [3, с. 52-56].

Важно отметить, что параметры вентиляции должны быть подобраны с учетом скорости движущегося воздуха. Для комфортного пребывания пользователей она не должна превышать 0,2 м/с. Это условие способствует созданию благоприятного микроклимата и предотвращает выявление неудобств, связанных с движением воздуха [1].

2. Технология щелевых диффузоров

Щелевые диффузоры предназначены для напольной установки в помещениях с высокой влажностью, таких как плавательные бассейны. Одним из значительных преимуществ щелевых диффузоров является их конструкция, выполненная полностью из анодированного алюминия с нержавеющими стальными элементами, что обеспечивает отличные антикоррозийные свойства и долговечность [2].

Данные диффузоры особенно эффективны в помещениях с большой площадью стеклянных конструкций, поскольку они обдувают окна теплом, предотвращая запотевание. Аэродинамические характеристики лемелей, которые применяются в конструкциях, позволяют создавать однородный поток воздуха на протяжении всей длины диффузора, что является важным аспектом для проектирования систем вентиляции в бассейнах [2], а также обеспечивает достижения в области акустических характеристик – низкий уровень шума особенно важен в помещениях с большими скоплениями людей [3, с. 52-56].

Устойчивость к изменениям температурного режима и уровня влажности, а также тщательное распределение потоков воздуха, позволяют избежать накопления влаги и появления плесени. Современные щелевые диффузоры могут быть интегрированы с климатическим оборудованием, которое контролирует параметры воздуха, стабилизируя атмосферные условия в помещении [4, с. 113-116].

Эффективность щелевых диффузоров проявляется в их долговременной эксплуатации, надежности работы в сложных климатических условиях и минимальных затратах на обслуживание. Это делает их предпочтительным выбором для проектирования систем вентиляции в плавательных бассейнах.

3. Рекомендации по внедрению щелевых диффузоров

Для оптимизации воздухораспределения в залах плавательных бассейнов с использованием щелевых диффузоров необходимо учитывать несколько ключевых направлений, каждое из которых направлено на повышение эффективности работы вентиляционных систем.

Первым шагом является проведение глубокого энергоаудита существующих систем. Это позволит выявить неэффективные участки и определить возможности для энергосбережения, которые могут достигать до 30% от общего потребления энергии системы. Результаты анализа помогут также в дальнейшем проектировании и модернизации вентиляционных систем с учетом последних технологических решений, что откроет новые возможности для их оптимизации [6]. Мероприятия по улучшению энергоэффективности имеют, как правило, короткий срок окупаемости, зачастую не превышающий трех лет. Это делает их экономически оправданными и привлекательными для внедрения в условиях плавательных бассейнов, где эксплуатационные расходы высоки [6].

Автоматизация управления вентиляционными системами также способна значительно улучшить их эффективность. Введение автоматизированных систем управления (АСУТП) позволяет гибко реагировать на изменения параметров, таких как температура и влажность, что особенно актуально для помещений с высоким уровнем влажности, каковыми являются бассейны [7].

Возможность интеграции вентиляции с другими системами в здании, такими как отопление и кондиционирование обеспечит комплексный подход к проектированию и эксплуатации подобных систем, что способно привести к значительному экономическому эффекту благодаря рациональному использованию ресурсов и снижению потребления энергии.

Использование современных технологий, таких как теплообменники и системы рекуперации, также способно значительно снизить энергозатраты вентиляционной системы. Эти технологии позволяют использовать уже потраченную энергию для обогрева новых объемов воздуха, что особенно эффективно в условиях высокой влажности и необходимости поддержания заданного микроклимата [8].

Правильное сочетание энергоэффективности, автоматизации, технического обслуживания и использования современных технологий сделает воздухораспределение в плавательных бассейнах не только эффективным, но и комфортным для всех пользователей.

В заключение данной работы следует подчеркнуть, что проблема оптимизации воздухораспределения в залах плавательных бассейнов является крайне актуальной и требует комплексного подхода к решению. Существующие системы воздухораспределения зачастую не справляются с задачами, связанными с поддержанием комфортного микроклимата, что приводит к образованию конденсата на стеклянных поверхностях и ухудшению условий для посетителей.

В ходе исследования было проведено детальное изучение существующих систем воздухораспределения, что позволило выявить их недостатки и ограничения. Традиционные методы обеспечения вентиляции, такие как применение потолочных вентиляторов или настенных решеток, часто не обеспечивают равномерного распределения воздушных потоков, что может приводить к образованию участков с недостаточной вентиляцией и повышением уровня влажности. В этом контексте щелевые диффузоры представляют собой инновационное решение, способное значительно улучшить ситуацию.

В ходе анализа было установлено, что использование щелевых диффузоров позволяет значительно снизить уровень влажности в помещениях, а также улучшить качество воздуха, что является важным фактором для здоровья и комфорта пользователей. Кроме того, щелевые диффузоры способствуют снижению энергозатрат, что делает их экономически выгодным решением.

Разработанные рекомендации по внедрению щелевых диффузоров в систему воздухораспределения плавательных бассейнов основываются на проведенном анализе и оценке их эффективности. Важно учитывать не только технические характеристики диффузоров, но и особенности конкретного помещения, такие как его размеры, планировка и уровень влажности. Это позволит максимально эффективно использовать преимущества щелевых диффузоров и обеспечить комфортные условия для посетителей.

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают целесообразность и эффективность применения щелевых диффузоров в системах воздухораспределения плавательных бассейнов. Внедрение данной технологии позволит не только улучшить условия для посетителей, но и повысить общую эффективность работы бассейнов.

Список литературы

  1. ГОСТ 58458-2020 «Бассейны для плавания. Общие технические условия» – Введ. 25.12.2020 – М.: Стандартинформ, 2021 – 26 с.
  2. Рекомендации АВОК 7.5-2020 Обеспечение микроклимата и энергосбережение в крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования – Введ. 17.12.2020. М.: НП АВОК, 2020. – 24 с.
  3. Вишнякова М.С. Проектирование системы вентиляции для плавательных бассейнов / М.С. Вишнякова, Л.А. Обухова // проблемы энергосбережения в промышленном и жилищно-коммунальном комплексах. – 2017. – С. 52-56.
  4. Ильина Т.Н. Инновационные способы микроклиматической поддержки в помещениях крытых бассейнов / Т.Н. Ильина, О.В. Глебова, И.В. Небыльцова // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2016. № 8. – С. 113-116.
  5. Фролов М.В. Особенности проектирования систем вентиляции плавательных бассейнов в летний период / М.В. Фролов, М.А. Рябов // Дневник науки. – 2019. – № 4(28). – С. 75. – EDN BDVHLE.
  6. 3.9.2.2. Повышение эффективности, существующей... [Электронный ресурс] // studfile.net – Режим доступа: https://studfile.net/preview/6232184/page:68/, свободный. – Дата обращения 14.02.2025.
  7. Пути повышения энергоэффективности способов... [Электронный ресурс] // www.abok.ru – Режим доступа: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5289, свободный. – Дата обращения 14.02.2025.
  8. Рекомендации по улучшению работы систем вентиляции [Электронный ресурс] // essebot.ru – Режим доступа: https://essebot.ru/ai-project/rekomendaczii-po-uluchsheniyu-raboty-sistem-ventilyaczii/, свободный. – Дата обращения 14.02.2025.

Поделиться

52

Лисицинская С. А. Оптимизация воздухораспределения в залах плавательных бассейнов // Актуальные исследования. 2025. №7 (242). URL: https://apni.ru/article/11336-optimizaciya-vozduhoraspredeleniya-v-zalah-plavatelnyh-bassejnov

Обнаружили грубую ошибку (плагиат, фальсифицированные данные или иные нарушения научно-издательской этики)? Напишите письмо в редакцию журнала: info@apni.ru

Похожие статьи

Актуальные исследования

#8 (243)

Прием материалов

22 февраля - 28 февраля

осталось 7 дней

Размещение PDF-версии журнала

5 марта

Размещение электронной версии статьи

сразу после оплаты

Рассылка печатных экземпляров

19 марта