Поиск по каталогу

Библиотека онлайн

K004181 Дипломная работа Архитектурная физика

3400 руб. 1890 руб.
В корзину

1.1 Состав климатического паспорта района строительства

Для учета параметров климата следует составить климатический паспорт района строитель-ства. Для этого используют СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

1. Исходные данные

Место строительства – г. Белгород, географическая широта 520 СШ.

2. Данные о температуре воздуха [11, табл. 1,2]

Температура воздуха:

-средняя по месяцам:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-8,5 -6,4 -2,5 7,5 14,6 17,9 19,9 18,7 12,9 6,4


11 12 за год

0,3 -4,5 6,4



-наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 - -28

-наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 - -29

-наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 - -27

-наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 - -23

-абсолютная минимальная температура воздуха - - 25

-абсолютная максимальная температура воздуха - - +38

Продолжительность периода со среднесуточной температурой < 80C – 191 сут.

Средняя температура периода со среднесуточной температурой < 80C - - 1,9

3. Влажность и осадки [11, табл. 1,2]

Средняя относительная влажность воздуха:

-наиболее холодного месяца – 84

-наиболее жаркого месяца – 52

Количество осадков, мм:

-за год – 553

-за холодный период – 191

-за теплый период – 362

4. Перемещение воздуха

Преобладающее направление ветра за холодный период – ЮЗ

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с – 5,9

Преобладающее направление ветра за теплый период – СВ

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с – 4,1

Зона влажности – сухая

Климатический район – II B

Глубина промерзания грунта – 1200 мм.


1.2 Выбор материалов ограждающих конструкций

Стены

При проектировании наружных ограждений зданий рекомендовано руководствоваться сле-дующими положениями:

-предусматривать многослойные конструкции со стабильными теплоизоляционными свой-ствами с минимумом теплопроводных включений и стыковых соединений;

-теплоизоляцию проектировать непрерывной в плоскости фасада;

-использовать эффективные теплоизоляционные материалы;

-предусматривать защиту внутренней и наружной поверхностей стен устройством покровно-го слоя – облицовки или штукатурки, окраски водоустойчивыми составами.

В качестве основного стенового материала в дипломном проекте решено использовать один из видов ячеистого бетона – блоки СКЦ.

Керамзитобетонные блоки — распространенный строительный материал, который изготав-ливается в соответствии с ГОСТом 6133–99 из песка, цемента и керамзита (в соотношении 2/1/3) и активно применяется при возведении зданий малой этажности.

Высокие эксплуатационные и технические характеристики в сочетании с доступной ценой делают керамзитобетон одним из самых востребованных материалов на строительном рынке.

Использование керамзитобетонных блоков вместо кирпича позволяет уменьшить:

• нагрузку стен на фундамент в 2 раза;

• расходы на обогрев дома в 3 раза;

• трудозатраты в 4 раза (за счет малого веса, большого формата — один стандартный блок равен 6 кирпичам);

• значительно ускорить сроки строительства.


Покрытие

Для теплотехнического расчета покрытия был выбран участок кровли аквапарка. В ди-пломной работе решено использовать современный, общедоступный, минераловатный ма-териал ISOBOX РУФ (по ТУ 5762-001-74182181-2007) – это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальто-вой группы.

Область применения: в гражданском и промышленном строительстве в качестве теп-лоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений раз-личного назначения.

Плиты ISOBOX РУФ предназначены для применения в качестве основного теплоизоля-ционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного насти-ла с кровельным ковром всех типов, в том числе без устройства защитных стяжек.

Геометрические размеры плит: длина: 1000, 1200 мм; ширина: 500, 600 мм; толщина: 50-110 (с шагом 10 мм).

Характеристики плит ISOBOX РУФ:

 высокие теплоизоляционные свойства;

 повышенная огнестойкость;

 высокая устойчивость к деформации и механическим нагрузкам;

 точность геометрических размеров;

 долговечность и сохранение эксплуатационных свойств в течение длительного вре-мени;

 минимальное водопоглощение;

 отличные звукоизоляционные свойства;

 химическая стойкость к воздействию органических веществ (растворителей, кислот щелочей и т.д.);

 устойчивость к воздействию домовых грибков, микроорганизмов и грызунов;

 простота монтажа и удобство в использовании;

 экологическая безопасность.

 плотность, кг/м3 – 140

 теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более 0,037

 теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более 0,039

 теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более 0,043

 теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более 0,046

 паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее 0,30

 влажность по массе, % не более 0,5

 водопоглощение по объему, % не более 1,5

 содержание органических веществ, % не более 4,5

 горючесть, степень НГ

1.3 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

1.3.1 Определение исходных данных к выполнению теплотехнического расчета огражда-ющей конструкции

Основными расчетными параметрами являются:

-расчетная температура наружного воздуха text, 0C (принимают по средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 согласно [11] для г. Белгорода text = -23 0C);

-продолжительность отопительного периода Zht, сут.;

-средняя температура наружного воздуха tht, 0C, в течение отопительного периода.

Продолжительность zht и среднюю температуру наружного воздуха tht отопительного перио-да принимают для периода со средней суточной температурой наружного воздуха на более 80С [11]. Для Белгорода эти значения составят zht=191 сут., tht = 1,9 0C.

Зона влажности района строительства определяем по карте зон влажности [10] – сухая.

Микроклиматические параметры помещения:

Параметры воздуха внутри зданий – температуру tint и относительную влажность воздуха ϕint – определяют из условий комфортности.

Расчетную относительную влажность внутреннего воздуха в жилых зданиях принимают ϕint  = 55% [12]. Режим эксплуатации помещения – нормальный.

Величину градусо-суток Dd в течение отопительного периода следует вычислять по формуле:

Dd = (tint – tht)zht,                                                                             (1.1)

Где tint – расчетная температура внутреннего воздуха, tint = 20 0C.

Dd = (20 – (-1,9)) 119 = 4182,9 (0C сут.)

1.3.2 Определение требуемого (нормируемого) сопротивления

теплопередаче

Требуемое сопротивление теплопередаче Rreg , м2*0С/Вт , определяют по таблице 4 [13] в зависимости от градусо-суток отопительного периода Dd:

Rreg =  a*Dd + b ,                                                                                         (1.2)

где  Dd  - градусо-сутки отопительного периода для указанного города строительства; a, b - коэффициенты, значения которых принимают по данным [13, табл. 4]  ,  1. для стен обще-ственных спортивных сооружений: а = 0,0003, b = 1,2, .  2. для покрытия общественных спор-тивных сооружений: а = 0,0004, b = 1,6.

1.    Rreg = 0,0003*4182,9 + 1,2 = 2,45 (м2*0С/Вт)

2.    Rreg = 0,0004*4182,9 + 1,6 = 3,27 (м2*0С/Вт)


Наружные ограждающие конструкции должны удовлетворять по приведенному сопротив-лению теплопередаче R0 требуемому сопротивлению теплопередаче Rreg при соблюдении условия:

R0 ≥ R reg                                                                                               (1.3)


1.3.3 Расчет толщины утеплителя в ограждающей конструкции стены

Наружные ограждающие конструкции должны удовлетворять условию (1.3,1):

                                                  R0 ≥ Rreg

Приведенное сопротивление теплопередаче R0 многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями определяют по формуле:

                           R0 = Rint + Rk + Rext ,    Rint = 1/αint ,   Rext = 1/αext .

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rk, м2*0С/Вт, с последовательно расположенными однородными слоями, определяют как сумму термических сопротивлений отдельных слоев:

Rk = R1 + R2 + … + Rα1 + Rn                                                         (1.4)

где R1, R2, … , Rn – термические сопротивления отдельных конструктивных слоев.

Ri = δi / λi ,                                                                        (1.5)

где δi – толщина слоя, м;  λi – коэффициент теплопроводности, Вт/м*0С .

R0 = 1/αext + δ1/λ1 + Rх + δ2/λ2 + δ3/λ3 + δ4/λ4 + 1/αint                          (1.6)

R0 = 3,6 и принимается в расчетах из таблицы 4 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий и сооружений» [13] для обеспечения современных требований по тепловой защите к ограждающим конструкциям.







Расчет теплотехники стены общественного спортивного здания

штукатурка + блоки СКЦ + утеплитель Изовол + штукатурка

 

Рисунок 1.1 – Состав стены

Рассчитаем толщину утеплителя Изовол Ф-150, приняв величину коэффициента теплопро-водности равной λ = 0,036 Вт/м*0С .

2,45 = 1/8,7 + 0,02/0,7 + 0,39/0,3 + х/0,036 + 0,01/0,7 + 1/23

2,45 = 1,501 + х/0,036

1,20 = х/0,036

х = 0,115 (м)

Учитывая результаты расчетов, для данной конструкции стены необходимо принять толщину утеплителя 120 мм.


1.3.4 Проверка санитарно-гигиенических показателей тепловой защиты зданий для данного ограждения

Для проверки санитарно-гигиенических показателей необходимо найти температуру внут-ренней поверхности ограждения τint и сравнить ее с температурой точки росы td.

Должно выполняться следующее условие:

τint  ≥  td .                                                                                           (1.7)

Температура точки росы td подбирается в зависимости от сочетаний температуры tint и отно-сительной влажности воздуха (ϕint , %, воздуха помещения по приложению Р [12].

В данном расчете принимают температуру точки росы равной +10,69 0С.

τint  =  tint - ∆t0                                                                                     (1.8)

 ∆t0 = n(tint – text)/R0 * αint                                                                          (1.9)

где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограж-дающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведенный в таблице 6 (СНиП 23-02-03 «Тепловая защита зданий») [13];

text – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года.

Тогда расчетный температурный перепад  ∆t0 , 0С составит:

∆t0 = n(tint – text)/R0 * αint = 1(20-(-23))/2,86*8,7 = 2,06 (0С);

τint  =  tint - ∆t0 = 20 – 2,06 = 17,94 (0С)

17,94 0С ≥  10,69 0С

Оценивая полученные данные, следует отметить, температура внутренней поверхности по-крытия выше, чем температура точки росы, следовательно, условие выдерживается.


       1.3.5  Расчет толщины утеплителя в покрытии общественного спортивного сооружения


 

Рисунок 1.2 - Состав кровли общественного спортивного сооружения

Приведенное сопротивление теплопередаче R0 многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями определяют по формуле:

Rreq = Rint + Rk + Rext ,    Rint = 1/αint ,    Rext = 1/αext .

Термическое сопротивление ограждающей конструкции определяем по формуле(2)

где R1, R2, … , Rn – термические сопротивления отдельных конструктивных слоев.

Ri = δi / λi ,

где δi – толщина слоя, м;  λi – коэффициент теплопроводности, Вт/м*0С .

Rreq = 1/αext + δ1/λ1 + Rх + δ2/λ2 + δ3/λ3 + δ4/λ4 + δ5/λ5 + δ6/λ6 + 1/αint

Таким образом, рассчитаем толщину утеплителя ISOBOX РУФ, приняв величину коэффициента теплопроводности равной λ = 0,037 Вт/м*0С.

 

 

 

 .

Учитывая результаты расчетов, для данной конструкции стены необходимо принять толщину утеплителя 90 мм.


1.3.6 Проверка санитарно-гигиенических показателей тепловой защиты зданий для данного ограждения

Для проверки санитарно-гигиенических показателей необходимо найти температуру внут-ренней поверхности ограждения τint и сравнить ее с температурой точки росы td.

Должно выполняться следующее условие:

τint  ≥  td .                                                                                           (2.3)

Температура точки росы td подбирается в зависимости от сочетаний температуры tint и отно-сительной влажности воздуха (ϕint , %, воздуха помещения по приложению Р [12].

В данном расчете принимают температуру точки росы равной +10,69 0С.

τint  =  tint - ∆t0                                                                                     (2.4)

 ∆t0 = n(tint – text)/Rreq * αint                                                                          (2.5)

где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограж-дающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведенный в таблице 6 (СНиП 23-02-03 «Тепловая защита зданий») [13];

text – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года.

Тогда расчетный температурный перепад  ∆t0 , 0С составит:

∆t0 = n(tint – text)/Rreq * αint = 1(20-(-23))/3,27*8,7 = 1,28 (0С);

τint  =  tint - ∆t0 = 20 – 2,01 = 16,4 (0С)

16,4 0С ≥  10,69 0С

Оценивая полученные данные, следует отметить, температура внутренней поверхности по-крытия выше, чем температура точки росы, следовательно, условие выдерживается.


2.1 Расчет инсоляции

Требования к облучению поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами (инсо-ляции) предъявляются при размещении объектов, в проектах планировки и застройки мик-рорайонов и кварталов, проектов строительства и реконструкции отдельных зданий и со-оружений и при осуществлении надзора за строящимися и действующими объектами.

 Выполнение требований норм инсоляции достигается размещением и ориентацией зданий по сторонам горизонта, а также их объемно-планировочными решениями.

Инсоляция является важным фактором, оказывающим оздоравливающее влияние на среду обитания человека, и должна быть использована в жилых, общественных зданиях и на тер-ритории жилой застройки.

Продолжительность инсоляции регламентируется в:

• жилых зданиях;

• детских дошкольных учреждениях;

• учебных учреждениях общеобразовательных, начального, сред-него, дополнительного и профессионального образования, школах-интернатах, детских домах и др.;

• лечебно-профилактических, санаторно-оздоровительных и курортных учреждениях;

• учреждениях социального обеспечения (домах интернатах для инвалидов и преста-релых, хосписах и др.).

Нормативная продолжительность инсоляции устанавливается на определенные календар-ные периоды с учетом географической широты местности: для центральной зоны (58° с. ш. - 48° с. ш.) - с 22 марта по 22 сентября [15].

Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и обще-ственных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа квартир, функционального назначения помещений, планировочных зон города, географической ши-роты. Для центральной зоны (58° с. ш. - 48° с. ш.) - не менее 2 ч в день с 22 марта по 22 сен-тября.

Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспечена не менее чем в одной комнате 1-3-комнатных квартир и не менее чем в двух комнатах 4-х и более комнат-ных квартир.

Расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий жилого района  г. Белгоро-де выполнен в соответствии с установленными требованиями [15] с помощью инсоляцион-ного графика с учетом географической широты территории, утвержденным в установленном порядке. Объект исследования расположен на территории г. Белгорода с географическими данными:

- географическая широта – 50˚35' с.ш.

- географическая долгота - 36˚35' в.д.

- часовой пояс +2

Расчет продолжительности инсоляции помещений выполняется в расчетной точке, которая определяется с учетом расположения и размеров. При расчете продолжительности инсоля-ции участка территории принимается расчетная точка, которая расположена в центре инсо-лируемой половины участков территории.

В расчетах продолжительности инсоляции не учитывается первый час после восхода и по-следний час перед заходом солнца для районов южнее 58° с. ш. и 1,5 ч для районов север-нее 58° с. ш.

Расчет произведен с целью проверки обеспечения инсоляцией жилых помещений в север-ной части двух гостиничных номеров.

Расчет проводился с использованием инсоляционного графика,  в соответствии с норматив-ными документами .


 

Рисунок 2.1 - Схема определения расчетной точки для окна

Методика расчета

Определение продолжительности инсоляции проводится в следующей последовательности:

• на плане и вертикальном разрезе помещения определяют горизонтальные и верти-кальные инсоляционные углы светопроема и расчетную точку «В» помещения в плане;

• на генплане участка застройки определяют положение расчетной точки помещения;

• центральную точку «О» инсоляционного графика совмещают с расчетной точкой «В» помещения;

• инсоляционный график ориентируют по сторонам горизонта;

• отмечают расчетную высоту противолежащего здания по условному масштабу высот зданий на инсоляционном графике;

• по инсоляционному графику определяют продолжительность инсоляции помещения в пределах горизонтальных и вертикальных инсоляционных углов светового проема.

       

Рисунок 2.2 - Схема определения расчетной точки для заданного окна












 






Рис.3 - Схема определения времени инсоляции 1-го гостиничного номера на 3-м этаже


 








Рис.4 - Схема определения времени инсоляции2-го гостиничного номера на 3-м этаже











Вывод

По рисункам 3 и 4 получаем, что заданный 1-й гостиничный номер инсоли-руется 4,5 ч, а заданный 2-й номер – 5ч 52 мин.





2 Раздел. Инженерное оборудование



















Спортивно-развлекательный комплекс "Аквапарк" - это развлекательный комплекс, в нем есть все для занятия играми на воде, водные аттракционы, водные горки, бани, спа, велнесс, бассейны, выходящие горками на улицу. В проектируемом аквапарке располагаются бассейны для групповых занятий спортом, игры в водное поло, бассейны для соревнований на воде. Большинство аквапарков находятся в приморских регионах, это обусловлено тем, что большинство из них являются не крытыми. Аквапарк- является местом тяготения населения из ближайших городов ( таких как Губкин, Старый Оскол, Строитель).

К настоящему времени аквапарки есть почти во всех крупных городах Европы с насе-лением более 500 тыс. жителей. В США один муниципальный или частный бассейн прихо-дится на 240 человек, а один аквапарк - на 330 000.

Аквапарки одни из самых рентабельных предприятий. Аквапарк средних размеров окупается в среднем за 3-5 лет. Такие сооружения занимают одни из первых мест по количе-ству посещений. Все это при том, что аквапарк само по себе сооружение дорогое, требующее большого количества расчетов.

2.2 Архитектурное решение и конструктивные особенности парка водных раз-влечений


Материалы для ограждающих конструкций здания и несущие конструкции во многом влияют на мощность систем жизнеобеспечения и ресурс здания. При строительстве аквапар-ка применяем деревянные клееные несущие конструкции , что снимает целый комплекс тех-нических проблем при создании несущих каркасов и теплового контура. Применяем стекло-пакеты с дистанционной рамкой из термопластика и флоат-стекло с мягким низкоэмиссион-ным селективным покрытием.

Во избежание разрушающего воздействия влажности на стены и крышу помещений аквапарка в качестве утеплителя применяем гидрофобный материал - экструдированный пе-нополистирол . Для паро- и гидроизоляции внешнего слоя кровли применяем материалы вы-сокой надежности - полиэтиленовые пленки, которые армируются специальной арматурной сеткой или тканью, что придает прочность материалу. Конструкция состоит из пароизоляции с обязательной сваркой швов.

Выбор конструкции чаши бассейна определяется его расположением, предназначени-ем бассейна и архитектурными особенностями объектов, в рамках которых они сооружают-ся, а также потребностями пользователей .

Важный принцип при строительстве ванны бассейна: устройства, обеспечивающие забор воды со дна и с поверхностей и устройства подачи воды должны обеспечивать наибо-лее полное перемешивание воды в ванне. В ваннах бассейнов также необходим донный слив для полного опорожнения чаши. Форсунки подачи воды в бассейн расположены таким образом, чтобы предельно обеспечить равномерность при подаче воды и избежать застойных зон.

В ваннах бассейна организован поверхностный водозабор. Конструкцией поверхностного водозабора являются окна перелива (скиммеры), которые связаны с системой водоподготовки напрямую. Скиммеры располагают уровень воды на 150 мм. Этот способ является более простым и дешевым.

При гидроизоляции и отделке бассейна учитываем, что все работы по последователь-ному приклеиванию различных слоев на монолитную конструкцию ванны бассейна: вырав-нивающие штукатурки, гидроизоляционные мембраны и отделочный слой плиткой - единый комплекс. Это обеспечивает отсутствие протечек и отличный внешний вид ванны.

Так как аквапарк можно рассматривать как усовершенствованный бассейн с развлека-тельной базой, то как и в бассейне в аквапарке особое внимание следует уделить чаше бас-сейна.

Выбор конструкции чаши бассейна определяется его расположением, предназначени-ем бассейна и архитектурными особенностями объектов, в рамках которых они сооружают-ся, а также потребностями пользователей .

Важный принцип при строительстве ванны бассейна: устройства, обеспечивающие забор воды со дна и с поверхностей и устройства подачи воды должны обеспечивать наибо-лее полное перемешивание воды в ванне. В ваннах бассейнов также необходим донный слив для полного опорожнения чаши. Форсунки подачи воды в бассейн расположены таким образом, чтобы предельно обеспечить равномерность при подаче воды и избежать застойных зон.

В ваннах бассейна организован поверхностный водозабор. Конструкцией поверхностного водозабора являются окна перелива (скиммеры), которые связаны с системой водоподготовки напрямую. Скиммеры располагают уровень воды на 150 мм. Этот способ является более простым и дешевым.

При гидроизоляции и отделке бассейна учитываем, что все работы по последователь-ному приклеиванию различных слоев на монолитную конструкцию ванны бассейна: вырав-нивающие штукатурки, гидроизоляционные мембраны и отделочный слой плиткой - единый комплекс. Это обеспечивает отсутствие протечек и отличный внешний вид ванны.

2.5 Автоматизация технологического процесса водооборота в парке водных раз-влечений

Дальнейший технический прогресс и развитие современных систем водоснабжения и водоотведения невозможен без внедрения и совершенствования автоматизации производ-ственных процессов. Автоматизация является формой организации производственного про-цесса в целом, при этом совокупность технических средств, используемых для автоматиза-ции процесса, совместно с объектами управления образуют систему управления .

Одними из важных функций автоматизации является: автоматический контроль и управление технологическими процессами. Автоматизация систем водоочистки уменьшает долю ручного труда, улучшает безопасность работы за счет применения дистанционного управления процессами. В результате этого повышается престижность работы персонала, облегчается труд производственного персонала за счет автоматизации рутинных работ и применения программ-советчиков .

В данном дипломном проекте объектом автоматизации является бассейн, оснащенный всем необходимым оборудованием для комфортного и безопасного отдыха.

Парк водных развлечений - это сложное гидротехническое сооружение, состоящее из ванны для плавания, специальных технических помещений, оснащенных инженерными си-стемами оборудования водоподготовки и подогрева воды, электрооборудования, насосного оборудования, автоматических систем управления технологическими процессами, а также системами вентиляции и кондиционирования воздуха.

Дополнительное оборудование бассейна включает в себя гидромассажные ванны, горки, устройства искусственного течения, водопады и гейзеры.

Поскольку вода в бассейне постоянно подвергается различным загрязнениям (пыль, остатки мыла, косметика и т.д., а также бактерии и микробы), системы очистки воды, долж-ны непрерывно осуществлять рециркуляцию и фильтрацию воды а также проводить ее по-стоянное обеззараживание, чтобы обеспечить максимально возможный комфорт и безопас-ность.

Кроме того, искусственные водопады, донные гейзеры, гидромассажные ванны, представляющие дополнительное оборудование, требуют диагностики и контроля.

В целях обеспечения комфорта купающихся, необходимо поддерживать гигиениче-ские требования к микроклимату в помещении бассейна. При их несоблюдении, в результате значительного испарения влаги с водной поверхности, при отсутствии регулирования влажности и воздухообмена, в помещении возникает «эффект тропиков». Из-за высокой влажности становится трудно дышать, происходит конденсация влаги на холодных поверхностях, образование ржавчины, грибка и плесени, что приводит к повреждению конструкций и материалов помещения.

Задачей системы автоматизации бассейна является обеспечение комфортных и без-опасных условий для отдыхающих, что достигается за счет применения климатической и гидротехнической систем.

Гидротехнические системы решают задачи поддержания уровня в чаше (наполнения и опорожнения), температурного регулирования, а также фильтрации и обеззараживания.

Параметры микроклимата поддерживаются системой приточно-вытяжной вентиля-ции. С ее помощью осуществляется поддержание заданного темпертурно-влажностного ре-жима в помещении бассейна, а также обеспечивается необходимая кратность воздухообмена.

Подсистема контроля и поддержания уровня (подпитка) включает в себя: подпиточ-ный бак с контролем уровня, погружной насос, фильтровальные насосы электромагнитный клапан подпитки, вспомогательный насос для опорожнения бассейна, датчик давления в накопительных баках для полива, трёхходовой клапан, датчик протока и т.д. Эта подсистема обеспечивает оптимальный водообмен, контроль за уровнем воды, заполнение и долив воды через форсунки.

Подсистема температурного регулирования, подогрева воды в бассейне включает в себя: теплообменник, циркуляционные насосы греющего контура, подающий насос, регули-рующий аналоговый клапан, датчик температуры воды в бассейне, фильтровальные насосы, они же отвечают за циркуляцию воды в бассейне. Подогрев воды в бассейне начинается по-сле ударного хлорирования и осуществляется посредством подачи в греющий контур воды из котельной насосами и регулируется клапаном. Включение насосов происходит только после срабатывания датчика протока, соответственно отключение насосов произойдёт при прекращении протока воды через теплообменник. Контроль за температурой осуществляется по датчику температуры в бассейне.

2.6 Подбор материала труб для системы водоотведения

Современные трубы изготавливаются из легких, прочных и долговечных полимерных (пластиковых) материалов - полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена . Пластиковые трубы, в отличие от металлических, не подвержены коррозии, имеют легкий вес и длительный ресурс эксплуатации, обладают высокими шумоизоляционными свойствами. За счет легкого веса такие трубы требуют меньших затрат на транспортировку.

Дополнительные преимущества пластиковых труб в том, что они устойчивы к дефор-мациям и имеют более гладкую поверхность, чем у труб из металла. Отток воды и отходов по таким трубам осуществляется быстро, без шума, а на стенках не скапливаются отложения, что существенно снижает вероятность засорения. Срок службы труб из полимерных матери-алов составляет порядка 50 лет. В сравнении с металлическими трубами, выдерживающими не более чем десять-пятнадцать лет эксплуатации, преимущество имеют пластиковые трубы .

Установка и монтаж канализационной системы, в устройстве которой используются пластиковые трубы, отличаются простотой исполнения. Сборка пластиковых труб осуществляется с помощью муфт и фитингов - специальных соединительных элементов, предназначенных для стыковки, герметизации труб, выполнения перехода между трубами разного диаметра, поворота и разветвления трубопровода. Фитинги особой конструкции позволяют осуществить соединение пластиковых и металлических канализационных труб, обеспечивая качество и надежность монтажа.

Вид труб, их диаметр и толщина определяются условиями эксплуатации. Для устрой-ства подземных канализационных систем используются толстостенные трубы из пластика. Толщина их стенок может составлять от 3,2 мм и выше. Толстостенные трубы способны вы-держивать большие нагрузки и кратковременное воздействие высоких температур. В осталь-ных случаях используются трубы с меньшей толщиной стенки.

Переход для труб с пластика на чугун с эластичной манжетой предназначен для жест-кого и герметичного соединения канализационных раструбных труб ПВХ или ПП с чугун-ными, стальными или пластиковыми раструбными или безраструбными трубами.

Жесткое и герметичное соединение между раструбными пластиковыми и безраструб-ными чугунными/стальными трубами осуществляется благодаря конусной конструкции ре-зиновой манжеты и её многоуровневым эластичным лепесткам.



2.7 Вентиляция и кондиционирование воздуха плавательных бассейнов обще-ственного назначения


Океанографический комплекс-это сложное гидротехническое соору-жение с искусственным климатом, предназначенное для знакомства

широкого возрастного круга людей с флорой и фауной мирового океана. Также комплекс является научно-образовательным учрежде-нием, изучающим биологию и условия обитания водных животных,

пропагандирующим охрану окружающей среды.


Водная поверхность является интенсивным источником испарения.

В результате создаются неблагоприятные микроклиматические усло-вия, и происходит конденсация паров воды на относительно холод-ных ограждающих конструкциях. Это приводит к запотеванию остекления, разрушению внутренней отделки зала, образованию пле-сени, коррозии. Следовательно, решение проблемы осушения возду-ха внутри влажной зоны океанариума весьма важная задача.


Тепловые насосы – единственные установки, которые производят в 3-7 раз больше тепловой энергии, чем потребляют электрической энергии на привод компрессора и поэтому являются наиболее эф-фективными и источниками высокопотенциального тепла. Стоимость тепла выработанного тепловым насосом в 1,6-3,7 раза ниже стоимо-сти централизованного отопления и в 2-3 раза ниже, чем в угольных и мазутных котельных малой и средней мощности. Тепловой насос мощностью 1,16 МВт экономит 2100 тонн угля в год. Для тепловых насосов нет проблем с приобретением топлива и, следовательно, транспортных и погрузочно-разгрузочных работ. Нет штата сотруд-ников для обслуживания котельной. Отсутствует загрязнение окру-жающей среды. Не требуется значительная территория для котель-ной с подъездными путями и складом топлива.

Относительную влажность воздуха внутри помещения аквапарка можно поддерживать несколькими способами. Основные из них заключаются в применении:

- системы приточно – вытяжной вентиляции

- установки осушителей воздуха в помещениях с экспозицией

С точки зрения автоматизации, наиболее интересным представляется первый способ, поскольку имеет ряд преимуществ. С его помощью обеспечиваются:

 -  равномерные потоки воздуха со скоростью, соответствующей нормативным       документам;

- равномерное осушение воздуха по всему объему помещения;

- возможность равномерно подавать сухой воздух на остекленную поверхность

- подача свежего воздуха в помещение;

- все оборудование располагается вне помещения;

Не забудьте оформить заявку на наиболее популярные виды работ: