Для обеспечения требуемых параметров микроклимата температура воздуха в зале с ваннами бассейна должна быть на 2 °C выше температуры воды в бассейне, но не менее 24 °C и не более 34 °C. Рекомендуемые значения температуры для помещений, входящих в состав плавательного бассейна, приведены в таблице 2, согласно [1] (пункт 5.1.4).
Таблица 2
5.3.1 Комфортные условия по температуре и относительной влажности воздуха в помещениях плавательного бассейна рассчитывают исходя из поддержания значения абсолютного влагосодержания 14,3 г/кг, эквивалентного давлению водяных паров 22,7 гПа при высоте 0 м над уровнем моря. Данное влагосодержание необходимо поддерживать в холодный и переходный периоды года при абсолютном влагосодержании наружного воздуха не более 9 г/кг.
5.3.2 В теплый период года при значении абсолютного влагосодержания наружного воздуха более 9 г/кг допускается повышение влагосодержания и в помещении бассейна, но не более 17 г/кг.
5.3.3 Относительную влажность воздуха в помещении бассейна следует принимать согласно СП 118.13330 на уровне 50% - 60%.
5.3.4 В случае использования в помещениях плавательного бассейна клеевых деревянных конструкций необходимо согласовать с предприятием - изготовителем этих конструкций параметры воздуха в зоне их расположения.
5.3.5 При испарении воды в воздухе происходит также испарение химических веществ, применяемых в системе водоподготовки. Согласно [2] концентрация свободного хлора в воздухе над зеркалом воды допускается не более 0,1 мг/м3.
Температура нагретых поверхностей, которые могут быть доступны посетителям, не должна превышать значений, приведенных в таблице 3 (см. [1], пункт 5.2.3).
Таблица 3
5.5 Влияние влажности на ограждающие конструкции и на оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха
5.5.1 Наличие в помещениях плавательного бассейна поверхностей с температурой ниже, чем температура точки росы, приводит к выпадению на них конденсата, что способствует образованию грибков и плесени.
5.5.2 Для предотвращения выпадения конденсата внутренние поверхности ограждающих конструкций должны иметь температуру выше температуры точки росы удаляемого воздуха. Рекомендуется, чтобы внутренняя поверхность имела температуру на 3 °C выше температуры точки росы. Например, при температуре 30 °C и влажности 55% температура точки росы составляет 20 °C, необходимая температура поверхностей при указанных параметрах - не ниже 23 °C.
5.5.3 При теплотехническом расчете ограждающих конструкций залов бассейнов согласно СП 310.1325800 относительную влажность воздуха следует принимать 67%, а его температуру - на 1 °C - 2 °C выше температуры воды в бассейне.
5.5.4 Низкая влажность воздуха в бассейнах повышает энергозатраты ввиду увеличенного испарения от воды, а также имеет негативное воздействие на деревянные конструкции, применяемые в бассейнах, поэтому оптимальное влагосодержание приточного воздуха составляет около 9 г/кг.
5.5.5 Вентиляционное оборудование, установленное в бассейнах, должно обладать повышенной коррозионной стойкостью к агрессивной среде, связанной с наличием в воздухе плавательных бассейнов следов химически активных веществ, таких как хлоруглеродные соединения, хлорамины и др. Антикоррозионные покрытия должны использоваться не только для внутренних панелей вентиляционных установок, но и для соединительных узлов, элементов рамы, крепежа и других деталей.
Примечание - Качество корпуса и отсутствие мостиков холода у оборудования играют решающую роль в образовании конденсата на конструкции корпуса и напрямую влияют на срок службы оборудования и обеспечение гигиены.
5.5.6 Установленные внутри оборудования приводы и датчики должны иметь коррозионно-стойкое исполнение с рекомендуемым классом по влагостойкости IP65 (по классификации ГОСТ 14254) и выше в зонах контакта с влажным воздухом.
5.5.7 С целью экономии энергии в современном оборудовании для бассейнов применяют рекуператоры, изготавливаемые из коррозионно-стойких материалов, обладающих высокой гигиеничностью. Основными материалами для рекуператоров являются:
- полипропилен;
- алюминий с эпоксидным покрытием;
- поликарбонат и другие виды пластика.
5.5.8 Полипропилен является идеальным материалом для применения в бассейнах, поскольку он обладает химической устойчивостью и не теряет своих свойств при взаимодействии с агрессивными средами, активно используется в медицинской и химической промышленности.
Примечание - Полипропилен микробиологически не метаболизируется и не является питательной средой для бактерий, грибков и микробов.
5.5.9 Алюминий является стандартным материалом для рекуператоров, используемых в общеобменной вентиляции. Он подвержен коррозии из-за влажностной и агрессивной среды и не способен обеспечить гигиенические характеристики в течение длительного времени. Для защиты от агрессивных сред рекуператоры из алюминия покрывают эпоксидной смолой, которая в случае пожара выделяет не только токсичные газы, но и канцерогенные и токсичные вещества (бисфенол A).
Из-за возможной деформации металлических рекуператоров температура воздуха перед входом в рекуператор должна быть положительной, что достигается подмесом влажного вытяжного воздуха из бассейна непосредственно в наружный воздух с низкой отрицательной температурой. Это приводит к охлаждению влажного вытяжного воздуха ниже точки росы и выпадению конденсата, что негативным образом сказывается на конструкции оборудования, и приточный наружный воздух подвергается влиянию 100%-ной влажности воздуха.
5.5.10 Поликарбонат и другие виды пластика являются в большинстве случаев неустойчивыми к химически активным веществам, таким как щелочь, аммиак, этиловый спирт, растворители, и частично растворяются в хлорированных углеводородах. При пожаре выделяют газообразный хлористый водород, который растворяется в воде с образованием соляной кислоты.
5.5.11 К вентиляторам, применяемым в воздухообрабатывающих агрегатах, предъявляют повышенные требования по сравнению с обычными вентиляторами.
Следует обеспечивать катодное покрытие вентиляторов, включая двигатель и частотный преобразователь.
Применение электронно-коммутируемых вентиляторов с катодным покрытием позволяет:
- в несколько раз продлить ресурс работы вентиляторов;
- существенно снизить энергозатраты при эксплуатации бассейнов за счет низкого потребления энергии в рециркуляционных режимах.
Интенсивность испарения воды в ванне бассейна определяется скоростью прохождения водяного пара через тонкий пограничный слой воздуха, непосредственно прилегающий к зеркалу воды. Количество испаряемой влаги зависит от разницы парциальных давлений водяного пара в пограничном слое и воздухе помещения, а также зависит линейным образом от площади зеркала воды. Влагопоступления в помещение значительно возрастают при увеличении количества посетителей и повышении степени использования аттракционов вследствие повышенного волнообразования.
При расчете влаговыделений в залах с ваннами бассейна в качестве площади зеркала воды AB, м2, используются открытые участки зеркала воды. При расчете влаговыделений следует учитывать:
- влаговыделения с поверхности воды;
- влаговыделения с переливных желобов.
Значения интенсивности влаговыделений (скорости испарения) с зеркала воды указаны в таблице 4 (см. [1]).
При наличии водных аттракционов необходимо учитывать дополнительные влаговыделения, расчет которых подробно представлен в пункте 6.3.
Влаговыделения с зеркала воды в рабочее (нерабочее) время MD.B.b(u), кг/ч, рассчитывают в предположении стационарности процесса испарения по формуле
где
RD - газовая постоянная, Дж/(кг·К); для водяного пара принимают RD = 461,52 Дж/(кг·К);
T - среднее арифметическое температур воды tW и воздуха tR, К;
AB - площадь зеркала воды, м2;
pD,W - давление водяных паров насыщенного воздуха при заданной температуре воздуха, Па, определяемое по таблице 5;
pD,L - парциальное давление водяных паров при заданных температуре и относительной влажности воздуха в зале с ваннами бассейна, Па; определяют по формуле
где
Таблица 5
[согласно ГОСТ Р 8.811-2012 (формула И.1)]
Для простоты использования была выведена полиномная формула
pD,W = 0,07091714t3 - 0,36056428t2 +
+ 73,85746228 + 437,2307, (3)
согласуемая с табличными данными в диапазоне 15 °C < t < 34 °C, полученная методом аппроксимации табличных значений, согласно рисунку 1. Средняя абсолютная погрешность расчета - 1 Па, средняя относительная погрешность расчета - 0,01%.
Давление водяных паров насыщенного воздуха
![]() водяных паров насыщенного воздуха от температуры
на основании данных таблицы 5
6.3.1 Коэффициент интенсивности влаговыделений (для рабочего времени)
В плавательных бассейнах с аттракционами волны от посетителей накладываются на волны от аттракционов. Это наложение ведет к усилению интенсивности влаговыделений в рабочее время
Таблица 6
Для плавательных бассейнов с неодновременным использованием аттракционов за основной принимают аттракцион (или группу аттракционов) с максимальным значением
Суммарное значение интенсивности влаговыделений от ванны бассейна с аттракционами
(4)где
![]() на увеличение интенсивности влаговыделений
6.3.2 Расчет суммарных влаговыделений
Суммарные влаговыделения в зале с ваннами бассейна с водными аттракционами MD.B+A.b, кг/ч, определяют по формуле
(5)6.3.3 Расчет влаговыделений для открытых водяных горок
Влаговыделения для открытых водяных горок MD.A, кг/ч, определяют по формуле
(6)где LA - длина водного потока, м;
BA - ширина водного потока, м.
6.3.4 Расчет влаговыделений от аттракционов для частных бассейнов
В связи с непостоянной работой и небольшими площадями зеркала частного бассейна влияние усиления волн не настолько значительно по сравнению с общественно-развлекательными бассейнами.
Для расчета влаговыделения с основной чаши используется методика согласно формуле (1), а для учета влаговыделений от водных аттракционов и других устройств можно использовать данные из таблицы 7.
Таблица 7
и других устройств для частных бассейнов
Массовый расход наружного воздуха, необходимый для ассимиляции влаги, выделяющейся в зале с ваннами бассейна, MA.S, кг/ч, определяют по формуле
(7)где xD.L - влагосодержание в зале с ваннами бассейна, г/кг;
xD.A - влагосодержание наружного воздуха, г/кг, определяемое с помощью закона Дальтона через парциальное давление водяного пара по формуле
(8)где pD,A - парциальное давление водяного пара в наружном воздухе, Па;
pB - барометрическое давление, Па.
Объемный расход воздуха VA.S, м3/ч, вычисляется по формуле
(9)где
Для расчета влаговыделений в холодный период года и межсезонье влагосодержание приточного воздуха принимают равным xD.A = 9 г/кг, а влагосодержание в помещении бассейна xD.L = 14,3 г/кг. При превышении показателя влагосодержания подаваемого воздуха xD.A > 9 г/кг в теплый период требуется проверочный расчет согласно климатическим данным, приведенным в СП 131.13330, в зависимости от территориального расположения бассейна, максимальную влажность в помещении при этом рекомендуется принимать на уровне 60% согласно СП 118.13330. Так, например, для г. Москвы влагосодержание наружного воздуха для теплого периода года составляет около 12 г/кг, а влагосодержание в помещении бассейна при температуре 30 °C и влажности воздуха 60% составляет 16,3 г/кг.
Парциальное давление водяного пара в теплый период определяют по формуле (2). Температуру и влажность климатической зоны субъектов Российской Федерации для систем кондиционирования воздуха определяют по параметру Б согласно СП 60.13330.2020 (пункт 5.13).
Для определения параметра Б можно воспользоваться таблицей, приведенной в СП 131.13330.2020 (таблица 10.1). В таблице 8 приведена выборка из СП 131.13330.2020 (таблица 10.1). Номера таблиц, граф, приложений и рисунков, указанных в столбцах таблицы 11, приведены из СП 131.13330.2020.
Таблица 8
вентиляции и кондиционирования воздуха
[выборка из СП 131.13330.2020 (таблица 10.1)]
Пример - По таблице 8 находим влагосодержание для теплого периода для г. Москвы, которое определяется из данных по температуре графы 4, соответствующей 26 °C, и энтальпии, соответствующей зоне IV, в пределах от 52,6 до 56,8 кДж/кг. Для рабочего режима выбираем максимальную энтальпию и получаем абсолютное влагосодержание 12,1 г/кг.
Важно, чтобы полученное количество наружного воздуха было не ниже санитарной нормы в соответствии с СП 60.13330.2020 (приложение Г). Удельный расход приточного воздуха должен быть не менее:
- 80 м3/ч на пловца;
- 20 м3/ч на зрителя.
Все вентиляционные каналы (приточный, вытяжной, наружный и отработанный) должны быть рассчитаны на 100% расхода воздуха.
7 Экологические требования к энергосбережению и повышению энергетической эффективности крытых плавательных бассейнов
Необходимость поддержания относительно высоких температур воды и воздуха в помещениях спортивных и общественных крытых плавательных бассейнов приводит к высокому их энергопотреблению, что, в свою очередь, вызывает значительные эксплуатационные расходы и эмиссию парниковых газов в атмосферу. Для снижения энергопотребления крытых плавательных бассейнов и повышения их энергетической эффективности возможно предусматривать технические решения:
- использование солнечных коллекторов для подогрева воды; установки для сбора солнечной теплоты размещаются на крыше бассейна и с помощью гидравлического контура подключаются к теплообменнику бассейна, при необходимости они обеспечивают подогрев воды в бассейне;
- систему утилизации вторичной теплоты сточных вод; для подогрева циркуляционной воды в бассейне используются тепловые насосы и противоточный теплообменник, рекуперирующий тепло сточных вод, отводимых от душевых бассейна;
- использование энергоэффективных вентиляционных систем; вентиляционные системы оснащаются высокоэффективными рекуператорами, утилизирующими тепло от вытяжного воздуха;
- системы воздуховодов должны иметь тепловую изоляцию, проектирование которой следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 61.13330.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/0/gost_58516.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||