České vysoké učení technické v Praze



Podobné dokumenty
Větrání plaveckých bazénů

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební ESB 2. Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra technických zařízen

Základní řešení systémů centrálního větrání

TECHNOLOGICKÉ CELKY 125 TECE

Požadavky legislativy: m 3 /h na studenta Vnitřní teplota vzduchu 22 ±2 C (max. 28 C) Relativní vlhkost vzduchu 30 65% Maximální koncentrace CO

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

RESTAURACE HOTELU JÍZDÁRNY PARDUBICE ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Schémata vzduchotechnických jednotek

(zm no) (zm no) ízení vlády . 93/2012 Sb., kterým se m ní na ízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, ve zn

DUPLEX RDH teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka pro rodinné bazény

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby Radek Peška

DUPLEX RDH teplovzdušná vytápěcí a větrací jednotka pro rodinné bazény

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

Systémy chlazení ve vzduchotechnice

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

ČVUT PŘEDMĚT. Fakulta stavební. Ondřej Hradecký. prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FEng. D1.7 KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB DIPLOMOVÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA -

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rekuperace. Martin Vocásek 2S

Chlazení, chladící trámy, fan-coily. Martin Vocásek 2S

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB

Budova a energie ENB větrání

Štěměchy-Kanalizace a ČOV SO-02 Zařízení vzduchotechniky strana 1/5. Obsah :

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební ESB2. Výroba, distribuce a emise chladu v budovách Část 2

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru Kaplice

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, Mimoň Mimoň III

NÁVRH A DIMENZOVÁNÍ CHLADIVOVÉHO KLIMATIZAČNÍHO SYSTÉMU

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY

Areál MZS Chodov; Stavební úpravy správní budovy č.p. 588; D.2 - Vzduchotechnika TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

Ústřední vytápění 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR. PŘEDNÁŠKA č. 1


Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Rekuperační jednotky

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Horácký zimní stadion Jihlava Vzduchotechnika. Bc. Adéla Kostková

Živnostenský úřad Gorkého 458, Pardubice klimatizace Technická zpráva

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4

Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky

Ventilace a rekuperace haly

Ing. Karel Matějíček

Věznice Všehrdy. Klient: Všehrdy 26, Chomutov Studie Z p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé armády Jablonec nad Nisou

Přednášející: Ing. Radim Otýpka

ESBT Měření a regulace ve vzduchotechnice

F.1.4.c. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

5. Význam cirkulace vzduchu pro regulaci

spotřebičů a odvodů spalin

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP

Obsah 1) ÚVOD ) VÝCHOZÍ PODKLADY ) POŽADOVANÉ HODNOTY MIKROKLIMATU ) ROZDĚLENÍ ZAŘÍZENÍ A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016.

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ NÍZKOENERGETICKÝCH OBYTNÝCH DOMŮ

Decentrální větrání školních budov

Tepelně vlhkostní posouzení

2) Charakteristika zařízení

Autor: Ing. Martin Varga

O společnosti. Moderní způsob větrání a chlazení s využitím indukčních jednotek nové technologie. Ing. Jiří Procházka jiri@sokra.cz 30.5.

D.1.3. Technika prostředí staveb. České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební. Autosalon Rychnov nad Kněžnou. Zikova 1903/4 Praha 6

ODVLHČOVAČE PRO BAZÉNY A

1/ Vlhký vzduch

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební. Katedra technických zařízení budov Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G

Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro čisté provozy operačních sálů

ILTO R120. Technický popis

Řídící jednotka DigiReg

Informace o výrobku (pokračování)

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

Senzorově řízený odtah s přirozeným přívodem čerstvého vzduchu (Healthbox 3.0)

9.1 Okrajové podmínky a spotřeba energie na ohřev teplé vody

České vysoké učení technické v Praze

Energetické systémy zpětného získávání tepla z větracího vzduchu

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

BH059 Tepelná technika budov

Klimatizace v železniční dopravě. tepelná pohoda

ČSN :2018 Nová norma s typickými hodnotami pro výpočet ENB

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, , )

001. TECHNICKÁ ZPRÁVA

ILTO R80. Technický popis

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

PROJEKT III. (IV.) - Vzduchotechnika 7. Dokumentace VZT

Transkript:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební ESB 2 Větrání bazénů Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra technických h zařízení í budov

Obsah prezentace Vnitřní prostředí bazénů Pár zásad stavebního řešení Zásady větrání bazénových hal Větrací systémy

Parametry vnitřního prostředí pro veřejné bazény platí vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích změny vyhláškou č. 292/2006 Sb. definice hygienických požadavků, požadavků ů na kvalitu vody, její úpravu, požadavky na vybavení, čištění, desinfekci a úklid podmínky vnitřního prostředí příloha č.8 Faktor prostředí Teplota Relativní vlhkost vzduchu Výměna vzduchu Hala bazénu Přilehlé prostory pro uživatele ( šatny, WC, sprchy, chodby atd. ) o1-3 C vyšší než sprchy 24-27 C teplota vody v šatny a místnosti pro pobyt osob 20 - bazénu 22 C 60%, max. provoz 65% nejméně 2x za hodinu sprchy max. 85% ostatní prostory max. 50% (kromě parní komory) sprchy min. 8x/h, šatny 5-6x/h ostatní prostory tak, aby vyhovovaly relativní vlhkosti vzduchu

Parametry vnitřního prostředí Návrhovou veličinou pro systémy větrání produkce vodní páry především odpar z vodní hladiny a z mokrých konstrukcí (podlaha) Orientační hodnoty odpařené vlhkosti z vodní hladiny rodinné bazény při provozu klidná vodní hladina zakryté plochy bazénu 180 g/m 2 h 55 g/m 2 h 8g/m 2 h pro běžné teploty t a = 28 C, t w = 30 C Orientační měrné množství větracího vzduchu podle ročního období: zimní období V 1 = 11 m 3 /h m 2 přechodné období V 1 = 16 m 3 /h m 2 letní období bí V 1 = 32 m 3 /h m 2

Parametry vnitřního prostředí Jak probíhá odpar z vodní hladiny citelné teplo - tepelná ztráta vlivem rozdílu teploty vzduchu a vody Proces odpařování - probíhá při každé teplotě - procesní teplo odebíráno vodnímu objemu bazénu - je tepelným ziskem do vzduchu v hale - vzduch proudící kolem vodní hladiny absorbuje vlhkost odpařující se z povrchu vázané teplo tepelný i zisk daný odpařující se vodní párou z hladiny - teplota vody t w o 1 až 3 K nižší než t i -t w je vyšší než t r

Parametry vnitřního prostředí Jak probíhá odpar z vodní hladiny citelné teplo - tepelná ztráta vlivem rozdílu teploty vzduchu a vody t i > t w o 1 3 K t w >t wb a zároveň vyšší než t r Stav I h Stav 2 h ( l + c t ) i = c p, sv t i + x i 2, 3 p, p ( l + c ) 2 = c p, sv t2 + x2 2, 3 p, p t2 i t i > t 2 ; x i < x 2 vázané teplo tepelný zisk daný odpařující se vodní párou z hladiny h 2 >h 1

Ostatní škodliviny Parametry vnitřního prostředí plynné škodliviny zejm. bazénová chemie vextrémních případech CO 2, sirovodík H 2 S (termální bazény) biologické škodliviny baktérie, spory plísní obvykle zanedbávány předpokládá se menší koncentrace než vodní páry

Parametry vnitřního prostředí Tepelná a vlhkostní bilance Citelné teplo Tepelná ztráta vlivem rozdílu teplot mezi vzduchem a hladinou Q hladina = α S w ( t t ) w i součinitel přestupu tepla mezi vodní hladinou a vzduchem α = 10 W/m 2 K plocha vodní hladiny S w výpočtová teplota vzduchu t i teplota vody t w

Parametry vnitřního prostředí Tepelná a vlhkostní bilance Vázané teplo Výparné teplo odpařené vodní páry z hladiny Q výp = M w l l skupenské teplo vody l = 2510 kj/kg M w množství přenášené vodní páry [g/s] výpočet M w dle: Technický průvodce č.31 Větrání a klimatizace, autoři: Chýský J., Hemzal K. M w " = β S ( p p ) = β S p w d d x x ( x " x) β p, β x součinitele přenosu vlhkosti vztažené na rozdíl parciálních tlaků vodních par a na rozdíl měrných vlhkostí

Parametry vnitřního prostředí Výpočet množství odváděného vzduchu rozhoduje produkce vodní páry důležité je dodržet minimální výměnu vzduchu 2 1/h Výpočet minimálního množství čerstvého vzduchu české předpisy p neudávají min. množství pro bazény inspirace v NV č. 361/2007 Sb. podle počtu osob, množství spíše pro vyšší aktivity ~70 m 3 /h německé předpisy udávají 10 m 3 /hm /h.m 2 vodní hladiny

Problémy při špatném větrání při nevyhovujícím odvodu vlhkostní zátěže: se zvyšuje relativní vlhkost v prostoru, kondenzace vodních par povrchu prosklených stěn a oken, kondenzace na povrchu stavebních konstrukcí (tepelné mosty) kondenzát vážně poškozuje stavební konstrukce, stéká po konstrukci, zasklení - neakceptovatelné, posléze i výskyt plísní (např. Cladosporium, Penicillium, Aspergillus versicolor),

Zásady stavebního řešení PRINCIP PŘISTUPOVAT K NÁVRHU JAKO K PROSTORU S VYSOKOU RELATIVNÍ VLHKOSTÍ A REÁLNOU MOŽNOSTÍ POVRCHOVÉ KONDENZACE. obvodové konstrukce stěn a oken řešit s nejlepšími tepelně- technickými parametry, omezit zbytečné č rozsahy zasklení (zejména ve střechách h bazénů) zcela eliminovat tepelné mosty, navrhnout dokonalé parotěsné zábrany stěn a stropů, preferovat pravoúhlé tvary bazénů pro možnost instalace navíjecích foliových zákrytů, případně tepelně-izolačních kazet z plášťovaného polyuretanu napojení na bytové prostory domu navrhnout výhradně přes těsné dveře, výhodně přes samostatně odvětraný meziprostor chodby

Zásady větrání zásadně oddělit systém vzduchotechniky bazénu od ostatních VZT systémů samostatné větrací jednotky zajištění dokonalého a rovnoměrného provětrávání celého prostoru bazénu bez nevětraných koutů asektorů sektorů, kde hrozí kondenzace zajištění přívodu suchého (teplého) vzduchu s nízkou relativní vlhkostí zásadně k proskleným stěnám a oknům s dostatečnou rychlostí a dosahem proudu v celém rozsahu prosklení nemožné splnit tyto požadavky přirozeným větráním výhradně nucené větrání celý prostor bazénu udržovat vzduchotechnikou trvale v podtlaku (min. 5 %) pro vyloučení rizika pronikání par do sousedních prostor a přes chybně provedené parotěsné zábrany do konstrukcí

Zásady větrání Podélný přívod větracího vzduchu nad okny nebo prosklenou stěnou, distribuce vzduchu dýzami nad prosklenými plochami, odtah mřížkami do potrubí na protilehlé straně Podélný přívod větracího vzduchu v prosklené stěně, rozvodné potrubí kruhové z nerezového plechu, distribuce vzduchu perforací nebo dýzami vertikálně a šikmo na prosklené plochy

Zásady větrání při nárazovému provozu (rodinné bazény) je výhodná instalace vzduchotechniky h spojená s teplovzdušným vytápěním ě (zajistí se velmi rychlý náběh teploty vzduchu na požadovanou hodnotu během několika desítek minut). vzduchotechnické jednotky pro větrání bazénů navrhnout v provedení do agresivního prostředí (chlor), tzn. s rekuperačním č výměníkem ě z nerez nebo z plastu, odvodňovací vany nerez, nebo speciální úpravy

Větrací systémy Odvlhčovací recirkulační jednotky Lokální problematické řešení pouze pro malé prostory obvykle v kombinaci s přirozeným větrání nebezpečí nedostatečného provětrání a tím vzniku nevětraných míst

Větrací systémy Odvlhčovací recirkulační jednotky Centrální plnohodnotný rozvod přiváděného a odváděného vzduchu doplnit další systém pro přívod čerstvého vzduchu U rodinných bazénů je možné kombinovat s přirozeným přívodem čerstvého vzduchu nutné zajistit funkčnost

Větrací systémy Možnosti odvlhčování vzduchu opakování Kondenzace vodní páry na chladiči č vzt jednotky povrchová teplota obvykle v rozmezí (7) 9 12 C sklon čáry y v h-x diagramu - výhodnější pro chlazení než odvlhčování (vázané teplo) Kondenzace na výparníku kompresního okruhu nejčastější varianta pro odvlhčování kompresní okruh TČ nutné doplnit o maření tepla z kondenzátoru lze dosáhnout i nižších teplot pozor na námrazu

Větrací systémy Možnosti odvlhčování vzduchu Sorpční č regenerační č výměník ě ventilátor vzduchu Regenerující regenerujícího rotor vzduch odvlhčovací rotor E filtr ventilátor ODVLHČOVANÉHO vzduchu regeneračníč ohřívač Přívod vzduchu sorpční odvlhčovací rotor - teplosměnná plocha obalená tzv. desikantem - sdílí vlhkost na základě rozdílu parciálních tlaků vodní páry - regenerace rotoru vzduchem o vysoké teplotě (~70 C) - velmi rozšířené využití ve sportovních halách s ledovou plochou (využití odpadního tepla z udržování ledové plochy)

Větrací systémy časté řešení - větrací a odvlhčovací vzduchotechnická jednotka ovšem pozor na množství cirkulačního vzduchu dodržet min. množství čerstvého venkovního vzduchu! Schéma provozu v roce - ZIMA zimní provoz při podnulových teplotách - vysoká recirkulace - odvlhčení zimní provoz při nadnulových teplotách menší podíl cirkulace V V K K TČ odvlhčení odváděného vzduchu před směšováním a přenos tepla do P TČ - druhá úroveň rekuperace tepla za ZZT

Větrací systémy časté řešení - větrací a odvlhčovací vzduchotechnická jednotka ovšem pozor na množství cirkulačního vzduchu dodržet min. množství čerstvého venkovního vzduchu! Schéma provozu v roce - LÉTO letní provoz s cirkulací vzduchu - vysoká recirkulace - odvlhčení letní provoz výhradně větrací Předchlazení čerstvého vzduchu v ZZT K K V V TČ odvlhčení přiváděného vzduchu P TČ vypnuto, nebo obrácený cyklus chladící a odvlhčující P

Větrací systémy Rozvody vzduchu rozvody vzduchotechniky v bazénové é hale zásadně ě z potrubí odolného korozi nerezové potrubí sendvičové potrubí stěny hliník/polyrretanová pěna/hliník vysoká odolnost mimo halu klasické pozinkované ocelové plastové potrubí menší systémy u podlahových h rozvodů zajistit i dokonalou vodotěsnost, ě vyspádování ke sběru kondenzátu, přístup pro čištění a dokonalou tepelnou izolací a zamezit zatékání vody z podlahy potrubí odvádějící vzduch z bazénové haly - spádovat

Větrací systémy Distribuce vzduchu žaluziové, štěrbinové ě vyústě, ě trysky, dýzy, přívod vzduchu na konstrukce ohrožené povrchovou kondenzací nikdy přívod vzduchu směřovaný na vodní hladinu zvýšená rychlost vzduchu kolem vodní hladiny zvýšený odpar vodní páry obvyklé rychlosti do 0,2 m/s

Děkuji za pozornost Daniel Adamovský ČVUT Fsv, katedra TZB email: daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz