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실내 스키장 냉방부하 계산
대회에 사용되는 인공빙상장의 규모와 면적은 체육대회 기준에 따라 결정된다. 레크리에이션 아이스링크는 어떤 크기로도 가능합니다.
2. 얼음 표면 온도
다양한 얼음 스포츠의 얼음 표면 온도 권장 값:
3. p> 얼음 표면 풍속은 아이스링크의 하중 크기에 직접적인 영향을 미칩니다. 아래 표는 참고용으로 다양한 빙상 스포츠에 권장되는 빙면 풍속 값을 제공합니다.
4. 얼음 두께:
경기 및 훈련 아이스링크에서 얼음 표면 두께는 일반적으로 30~40mm입니다. 레크리에이션 아이스링크의 얼음 표면 두께는 일반적으로 50mm입니다. 간접 냉각 방식을 사용하는 인공 아이스링크의 경우 얼음층은 40mm를 초과하지 않는 것이 좋습니다.
5. 레크리에이션 아이스링크의 스케이터 수
스케이터 수는 일반적으로 스케이터 1인당 빙면 1.5~2.8m를 기준으로 추산됩니다. 피겨 스케이팅을 할 때 각 스케이터는 직경 4.9m의 표면이 필요합니다.
6. 실내 아이스링크 내부 온도: 일반적으로 여름철 실내 온도는 24~28℃이며, 상대습도는 너무 높지 않아야 합니다. 겨울에는 일반적으로 16℃입니다.
7. 냉매 공급수와 환수 온도 차이: 냉매 공급수와 환수 온도는 -10°C일 수 있으며, 부하가 증가하면 온도는 -13°C가 될 수 있습니다. °C 및 -11°C. 냉매 공급 온도와 환수 온도 차이를 1~2°C 이내로 조절하는 것이 좋습니다.
실내 인공빙상장 부하 계산:
인공 빙상장 부하는 초기 동결 부하와 유지 부하로 구분된다. 일반적으로 경험과 측정된 데이터를 바탕으로 결정됩니다. 하중계산 방법에는 실증자료법, 차트법, 하위항목 계산법 등이 있습니다.
1. 산업용 아이스링크의 예상 부하 지수:
1.
2. 야외 아이스링크 부하지수.
3. 국내외에 건설된 아이스링크의 지표.
예: 충칭 젠페이 진빙 스케이트장(Chongqing Jianfei Zhenbing Skating Rink)의 아이스링크 면적은 376m2, 유지관리 부하는 207.3KW, 단위 면적당 유지관리 부하는 551.3W/m2이다. 초기동결부하는 약 340KW이며, 단위면적당 초기동결부하는 약 900W/m2이다.
2. 차트 방법
3. 항목 계산
⒈ 대류 열 방출 부하 qc
qc=αc(ta-ti ) (w/m2)
공식에서:
ta—기온, ℃, 야외 아이스링크, 안전점은 사용 중 가장 높은 월 평균 건구 온도일 수 있습니다. 아이스 링크;
ti—얼음 표면 온도, ℃
αc—얼음 표면과 공기 사이의 대류 열 전달 계수. 이는 풍속과 관련되거나 다음 식에 따라 계산됩니다. 다음 공식:
αc=2.583v 0.871 (W/m.℃)
여기서: v—풍속, (m/s)
⒉ 대류 질량 전달 하중 qm
qm=?(da-di)×10-3r(w/m)
어디:
ad—수분 함량 아이스링크의 공기, g/kg, di—얼음 온도에서 포화 공기의 수분 함량, g/kg;
r—수증기의 응축 및 응고 잠열, J/kg; 얼음 온도는 -4°C, r=2836× 103J/kg; - 질량 전달 계수, kg/(m.s) 질량 전달 계수는 대류 열 전달 계수 αc와 다음과 같은 관계를 갖습니다. 공식에서:
cp—공기 정압 비열, J/(kg.k);
온도 범위 내에서 Le-Lewis 기준. 아이스링크 설계에서는 Le≒0.86이므로 =αa/920이 되는 것입니다.
3. 얼음 표면과 인클로저 구조의 내부 표면의 복사열 전달 부하:
여기서:
ta, ti—동일 before; εi—얼음 표면의 검은색은 물의 검은색으로 근사화할 수 있습니다. εi =0.96;
εm—아이스링크 천장과 벽의 평균 검은색, "열 전달"을 확인하세요. p>
cb - 흑체의 복사 계수는 cb=5.67(W/m2.k4)입니다.
4. 태양 복사 부하 qsr: qsr=AJh(W/m2)
공식에서: Jh - 수평면 태양 복사 강도(W/m) 지역 기상 관측소에서 얻은 원래 관측 값은 통계적으로 결정됩니다.
A—얼음층의 흡수 계수는 얼음 표면층의 색상과 관련이 있습니다. 얼음의 색깔과 거칠기.
현재 국내 값 범위는 A=0.3~0.5이다. 실제 측정된 부하분석에서는 A=0.45~0.55를 취하는 것이 좋습니다.
녹화가 불량한 아이스링크나 야외 아이스링크 주변의 지면 피복이 불량한 곳이나 모래폭풍이 심한 지역의 아이스링크의 경우 얼음 표면이 모래와 먼지로 오염되므로 더 큰 값을 취해야 합니다. 실내 아이스링크에는 이러한 하중이 없으며 A=0으로 간주될 수 있습니다.
5. 지하 열 전달 부하 qg:
공식에서:
tg - 지중 온도(℃)는 의 열 전달을 참조하여 결정될 수 있습니다.
tp—배기관의 표면 온도(°C), 냉매의 직접 증발 냉각을 사용하는 경우 냉각을 위해 2차 냉매를 사용하는 경우 증발 온도에 근접할 수 있습니다. 2차 냉매 공급 및 회수의 평균 온도는 대략적으로 계산할 수 있습니다.
K - 지하층의 열 전달 계수(W/m2.k):
여기서:
δi - 아이스링크 구조에서 i 층 재료의 두께, m;
λi - 아이스링크 구조에서 i 층 재료의 열전도도, W/m.K.
6. 얼음 표면 하중 qir:
공식:
b — 쏟아지는 얼음의 두께, m; 표면 손상 및 정지 기간 관련, 0.0012~0.002m일 수 있음;
ρi—얼음 밀도, kg/m; Δt—각 물주기에 대한 어는 시간, s;
Δh —물이 냉각되고 얼다 얼음이 방출하는 열, J/kg, 80°C에서 얼음으로 냉각된 후 얼음 온도 -4°C로 냉각된 물 1kg이 방출하는 열, Δh = 678X103 J/kg.
7. 램프와 램프 표면의 복사열 qe. qe=10 W/m에 따라 대략 계산됩니다.
8. 얼음 위의 개인 활동으로 인해 방출되는 열의 양은 qp입니다. 레크리에이션 아이스링크에 대한 대략적인 계산은 qp=60~130W/m가 권장됩니다.
9. 단위면적당 유지부하 :
⑴야외훈련 및 경기용으로 사용되는 인공빙상장의 단위면적당 유지부하를 q0이라 한다.
⑵실내 훈련 및 경기에 사용되는 인공빙상장은 단위면적당 하중치를 유지한다.
⑶실내레크리에이션용 인공빙상장의 단위면적당 유지관리부하.
1사업기간:
2비사업기간:
(W/m2)
부지구조 및 부지배수:
>1. 사이트 구조: 사이트 구조는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
1. 얼음 표면의 하중을 견딜 수 있어야 합니다.
2. 현장 온도 변화로 인한 스트레스
3. 냉기 손실 최소화
4. 현장 배수가 양호해야 합니다.
5. 요구 사항.
베이스 구조는 각각 방수, 슬라이딩, 보온, 전도 기능을 갖고 있다. 표면층의 기능은 현장 사용 요구 사항을 충족하는 것입니다.
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충칭 Jianfei Zhenbing 아이스 스케이트장 장소 구조 방식. 사진 보기:
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1. 표면층 두께:
콘크리트 표면층의 권장 두께는 다음과 같습니다. 140~150mm이고, 파이프 상단의 콘크리트 두께는 모래 표면층의 두께는 20~40mm입니다.
모래 표면층의 권장 두께는 32~45mm이며, 파이프 상단의 모래 두께는 0~25mm입니다.
2. 모래 표층의 모래는 쓰레기나 점토가 포함되지 않은 고품질의 강모래이어야 합니다.
3. 슬라이딩층:
슬라이딩층의 기능은 표면층이 열적으로 팽창하고 차가워지면 베이스층의 단열층에 비해 약간 미끄러질 수 있다는 것입니다. 수증기 장벽과 단열재의 손상을 방지합니다. 두 가지 일반적인 접근 방식은 마른 모래바닥이나 슬라이딩 블록을 사용하는 것입니다.
4. 단열층의 적당한 두께:
5. 현장의 서리 방지 문제
대책: ① 현장을 가열합니다. ② 높은 장소.
2. 필드파이프
⒈필드파이프의 배치
⑴파이프는 아이스링크의 길이를 따라 배열되며, 냉매공급파이프와 리턴파이프는 가스관 또는 냉매액 공급관과 액회수관이 같은 쪽에 배치되어 있습니다.
⑵ 아이스링크의 길이를 따라 토출관이 배치되고, 냉매액 공급관과 환수공기관 또는 2차 냉매액 공급관과 환수액관이 반대측에 배치된다.
⑶아이스링크의 길이를 따라 토출관이 배치되고, 냉매액 공급관과 복귀공기관 또는 2차 냉매액 공급관과 복귀액관이 중앙에 배치된다.
⑷ 토출관은 아이스링크의 폭을 따라 배치되고, 냉매액 공급관과 리턴관 또는 2차 냉매액 공급관과 리턴관은 같은 쪽에 배치된다.
⑸ 토출관은 아이스링크의 폭을 따라 배치되고, 냉매액 공급관과 리턴관 또는 2차 냉매액 공급관과 리턴파이프는 반대측에 배치된다.
2. 파이프 직경 및 파이프 중심 거리
⑴미국 ASHRAE 매뉴얼 권장 사항: 소형 아이스링크, DN20, 대형 아이스링크, DN25, 간격 88.9mm(또는 DN32, 간격 ≯101.6mm) ).
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⑵구소련 권장: 파이프 직경 25~57mm, 간격 90~110mm.
⑶ 영국 권장 사항: 직접 냉각, 파이프 직경 13mm, 간격 300mm, 간접 냉각, 강철 파이프 직경 30mm, 간격 100mm 플라스틱 파이프 직경 26~28mm, 간격 70~100mm.
현장 배관의 대부분은 외경 2mm의 이음매 없는 강관을 사용하고 있으며, 간접냉각용 배관의 중심거리가 직접냉각용보다 짧다. 충칭 Jianfei Zhenbing 스케이트장의 행 파이프는 Φ38×3이고 파이프 간격은 85mm입니다.
3. 사이트 파이프 지원. 2m 간격의 브래킷을 장착하는 것은 ø38X3 파이프에 더 적합합니다.
4. 현장 배관의 팽창과 수축 문제. 특히 공급관과 환수관이 서로 반대 방향으로 배열되어 있는 경우에는 이 점에 큰 주의를 기울여야 한다.
5. 주의해야 할 기타 문제.
⑴ 아이스하키장 경계벽에는 배수관을 적절하게 배치하여야 한다.
⑵ 간접냉각 현장 배관의 경우 냉매의 유동저항 손실을 41.3~55.2kPa(4.1~5.5mH2O)로 조절해야 합니다. 2차 냉매의 유량은 0.61~0.91m/s를 권장하며, 2차 냉매의 온도차는 1~2°C입니다.
실내 인공 아이스링크의 냉각 방식 및 장비 선택:
1. 인공 아이스링크 냉각 방식
냉매 펌프 순환 직접 냉각 방식과 냉매 방식으로 구분됩니다. 간접 냉각 방식. 간접 냉각은 개방형 시스템과 폐쇄형 시스템의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.
충칭 Jianfei Zhenbing 스케이트장의 설계 선택 매개변수는 다음과 같습니다.
1. 저온 염수 장치의 증발 온도는 -16°C이고 응축 온도는 40입니다. °C;
2 .에틸렌글리콜 수용액의 공급온도는 -12℃이고, 회수되는 물의 온도는 -10℃이다.
3. 수용액은 -17.8℃이고, 에틸렌글리콜의 질량%는 35%이다.
2. 인공 아이스링크 냉동 장비 선택
1. 추가 부하 계수
직접 냉각 방식의 추가 부하 계수는 7%입니다. 간접냉각시스템의 7% 추가량에 더해 냉매액순환시스템의 냉각능력 손실도 고려해야 하는데, 이는 약 5%~6%이므로 전체 부하추가계수는 12%~12%가 되어야 한다. 13%.
2. 냉매 용액의 입구 온도와 증발 온도
설계는 일반적으로 얼음 표면 온도를 먼저 결정한 다음 냉매 용액의 온도를 결정하고 평균을 결정합니다. 냉매액의 입출구 온도비 얼음 표면 온도는 5~7℃ 낮아집니다. 냉매 증발 온도는 2차 냉매 용액의 평균 입출구 온도보다 5~6°C 낮으나, 냉매 증발 온도는 2차 냉매 용액의 어는점 온도보다 높아야 합니다.
3. 팽창 물탱크:
시스템 내 냉매 용액의 팽창은 다음 공식으로 계산할 수 있습니다:
(m)
공식에서: v1, v2 - 팽창(온도 상승) 전후의 냉매 용액의 비체적 m/kg. 에틸렌 글리콜 수용액의 밀도는 "냉열원공학" 교과서의 표 2.7에서 확인할 수 있으며, 이는 서로 다른 온도에서 서로 다른 농도의 에틸렌 글리콜 수용액의 밀도, 즉 비체적의 역수를 제공합니다.
MW - 폐쇄 시스템의 냉매 용액 용량(kg)입니다. 저온 브라인 장치의 증발기 용량은 시스템의 각 부분의 용량을 계산하여 구할 수 있으며, 제조사에 문의하시기 바랍니다.
4. 냉매펌프. 기어 펌프와 캔 펌프를 사용하십시오.
저온 브라인 장치:
1. 저온 스크류 에탄올/브라인 장치
2. .냉각수 입구 수온:
2. 냉매 출구 온도:
염화나트륨 수용액은 0~-15℃에 적합합니다. 0~-35℃에 적합하며, 에탄올과 에틸렌글리콜 수용액은 0~-20℃에 적합합니다.
3. 냉매 용액의 농도는 냉매 용액의 요구 출구 온도보다 7~10℃ 낮은 어는점 온도에 따라 결정되어야 합니다.
3. 모델, 기술 매개변수 및 성능의 곡선 차트.
IV. 냉매 해결 과정:
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실내 인공 아이스링크의 에어컨 설계:
1. 실내 스케이트장 공조 설계 시 고려해야 할 특별 사항
1. 여름철 실내 공조 설계 시 건구 온도와 상대습도가 적당해야 합니다.
2. 에어컨 설계는 지붕이나 천장 내부 표면에 결로가 발생하지 않도록 설계되어야 합니다.
3. 스케이트장이 다른 구기 게임이나 훈련에도 사용되는 경우 실내 스케이트장의 에어컨 시스템 설계 및 공기 흐름 구성도 다른 기능의 요구 사항을 충족해야 합니다.
4. 실내 아이스링크에서 방출되는 냉에너지를 최대한 활용해야 합니다.
2. 공조업의 토목 설계 요구 사항
1. 토목 구조에는 적절한 단열 조치가 취해져야 합니다.
2. 인클로저 구조는 단열 성능이 우수하고 수분 흡수율이 낮은 단열재를 선택해야 하며, 공기 차단층 수준에 주의해야 합니다.
3. 에너지 절약과 결로 방지의 관점에서 벽의 창문은 알루미늄 합금 이중 팽창식 유리창을 사용해야 합니다.
3. 에어컨 시스템 설계 시 고려해야 할 특별 조치
1. 지붕이나 천장의 결로 방지
일반적으로 사용되는 기술적 조치:
⑴천장의 매달린 천장은 알루미늄 금속 시트로 만들어졌습니다.
⑵ 천장이나 지붕 내부 표면의 온도를 높이세요.
⑶ 실내에 제습장치나 에어컨 시스템을 설치하세요.
2. 얼음 표면 안개 제거: 얼음 표면 안개를 제거하려면 다음과 같은 기술적 조치를 사용하십시오.
캐피탈 스타디움 아이스링크의 온도 구배
⑴ 실내 수분 공급원을 줄입니다.
⑵ 얼음 표면에 공기를 공급합니다.
⑶ 실내 아이스링크에는 제습기 또는 추가 공조 장치(냉장고가 포함된 독립 공조 장치)를 설치하여 실내 공기의 이슬점 온도를 낮추고 제습합니다.
3. 충칭 Jianfei Zhenbing 스케이트장 에어컨 소개:
에어컨의 실내 설계 매개변수는 여름 26±2℃, 여름 10~16℃입니다. 겨울, 습도는 가능한 한 낮습니다. 전환기에는 온도가 필요하지 않습니다.
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이 기사는 인터넷에서 가져온 것이며 Nuantong South News에서 편집하고 편집했습니다.
특별 성명: 이 기사는 NetEase의 셀프 미디어 플랫폼 "NetEase 계정"의 작성자가 업로드 및 게시했으며 작성자의 견해만을 나타냅니다. NetEase는 정보 공개 플랫폼만 제공합니다.
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