广州NBA球馆空调设计
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NBA 球场空调设计
广州市设计院 李 觐 林心关
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NBA球场空调设计
什么是NBA球馆?
休斯顿火箭队主场 —— 丰田中心
¾高度商业化
¾多功能
¾更注重观众体验
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NBA 球场空调设计
广州市设计院 李 觐 林心关
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NBA球场空调设计
什么是NBA球馆?
休斯顿火箭队主场 —— 丰田中心
¾高度商业化
¾多功能
¾更注重观众体验
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NBA球场空调设计
广州国际体育演艺中心简介
¾ 地下一层,地上四层,建筑高度34.5米。
¾ 总建筑面积为119,427平方米,其中地上84,214平方米,地下35,213平方米。
¾ 观众座位共18345座,其中活动座位为2496座,固定座位为15849座。
¾ 方案设计 —— MANICA Architecture
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地下一层为
30m×60m的
多功能比赛场
地,以及运动
员用房、卸货
区、后勤服务
区、记者用房
及各专业功能
技术用房,体
育馆器材室等。
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首层为
9,462座的
下层观众席
大厅,休息
大厅和训练
场地等。
体育馆北面
附属停车楼
地上为三
层,地下为
二层,机动
车停车位为
1311泊。
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二层为
1,356座的
包厢观众
层,包厢、
服务用房和
观众大厅等。
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三层为7,527
座的上层观
众席大厅,
小卖部、观
众大厅、服
务功能用房
等。
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四层为各
机电设备
用房、评
论室等。
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剖面图
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音乐会座位分布
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广州国际体育演艺中心
暖通空调和人工冰场设计简介
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一、暖通空调部分
1、设计依据
除满足国家、地方相关规范、
还需满足NBA、AEG要求。
2、设计
(1)体育馆冬、夏季冷暖中央空调系统。
(2)平时通风和消防防排烟系统。
(3)冷热源系统。
(4)人工冰场。
(5)厨房通风和油烟处理系统。
(6)闭式冷却水系统。
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1、设计参数
(1)室外设计参数按广州市选取
(2)典型室内空调设计参数表
干球温度(℃) 相对湿度(%) 风速(m/s)
房间类别
冬 夏 冬 夏 冬 夏
新风量
(m3/h.p)
允许噪声级
dB(A)
碗状观众区(冰上运动) 18/16* 18/16* 50/40* 50/40* ≤0.2 ≤0.3 20 45
碗状观众区(非冰上运动) 18 21 - 50 ≤0.2 ≤0.3 20 45
球队更衣室 21.1 22.7 - 50 ≤0.2 ≤0.3 30 40
练习馆 20 21.1 - 50 ≤0.2 ≤0.3 20 45
会议室 24 22.2 - 50 ≤0.2 ≤0.3 20 35
零售店 20 22.2 - 50 ≤0.2 ≤0.3 20 55
餐厅 24 22.2 - 50 ≤0.2 ≤0.3 20 55
包厢 24 22.2 - 50 ≤0.2 ≤0.3 20 40
新闻媒体区域 22.2 24 - 50 ≤0.2 ≤0.3 30 35
环形大厅 18.3** 24** - 50** ≤0.2 ≤0.3 10 45
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NBA/AEG具体要求
¾ 在场馆区内提供可以维持足够温度和湿度控制的机械系统以便制造并维持必要质
量的冰面条件和客人舒适的环境。特别是,HVAC系统设计应支持赛事前冷却期
最大空间温度60华氏度(16摄氏度)和40%相对湿度,冰上赛事期间包括赛事后
活动期最大空间温度65华氏度(18摄氏度)和50%相对湿度。
¾ 提供冰面(Cimco Lewis或同级),带有集成的冰面冷冻系统和设备。提供符合
NHL标准的围板、球门、计分设备、并曾覆盖、安全网(在每个场馆尽端球门后
面)和其他所需的曲棍球设备。
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2、空调系统冷热负荷
(1)本
计算空调冷负荷为15822kW。
(2)本工程计算空调热负荷为2759kW。
3、空调冷热源系统
(1)冷源
¾空调主机房位于地下一层
¾空调冷源总装机容量:4200冷吨
¾ 4台x900冷吨水冷离心式冷水机组+2台300冷吨水冷螺杆式冷水机组(*)
¾冷水机组均为冷冻水侧可变流量型
¾冷冻水供回水温:4.5℃/12.5℃
¾冷却水系统供回水温度:32℃/37℃
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空调主机房平面图
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(2)热源
¾ 常压热水锅炉房位于停车楼首层
¾ 主要为卫生热水、空调采暖和再热、溜冰场融冰提供一次高温热水
¾ 总装机容量为4.9MW。
¾ 2台2.1MW+1台0.7MW的燃气常压热水锅炉
¾ 一次高温热水供回水温度:90/65℃
¾ 空调供暖热水系统供回水温度:65℃/50℃
¾ 由热水锅炉供给的一次热水经过板式换热器提供
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常压锅炉一次侧热水系统图
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(3)空调水系统
¾ 中央空调冷却水系统
• 双管异程式
• 一次泵变流量系统
• 8台400m³/h+2台250m³/h低噪声方型横流式冷却塔
• 设置于停车楼四层露天设备布置平台
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¾ 中央空调冷冻水、热水系统
• 分三个循环回路:A.冷冻水管、B.热水管、C.冷冻水/热水转换水管,其中设双盘管
的空调末端设备分别接冷冻水管及热水管;设单盘管的碗形观众区风柜及新风柜接
冷冻水/热水转换(在主机房内切换)水管。
• 在地下一层为环形同程设置,各组循环管分别引出四对从地下一层至四层的异程立
管接各层设备。
• 中央空调冷冻水和热水系统均为一次泵变流量系统。
• 空调水系统均采用闭式自动补水排气定压装置,对系统进行定压。
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¾ 闭式冷却水系统
• 24小时运行的弱电机房用水源热泵机组和厨房、小卖部冷藏设备均接入闭式冷却
水系统。
• 供回水温度为32℃/37℃
• 2台50m³/h低噪音密闭式方形冷却塔
• 布置于停车楼四层露天设备布置平台
• 地下一层为环形同程设置,各组循环管分别引出四对从地下一层至四层的异程立
管接各层设备。
• 一次泵变流量系统
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4、空调风系统设计
(1)、碗型区
¾ 冷/暖两管制单盘管变风量空调送风系统。
¾ 4个空调机房设置在四层设备层。
¾ 气流组织:上送分层回风,送风口为鼓形可调方向矩形风口,超低速送风。
¾ 空气处理方式:部分室外新风与室内排风经全热回收蒸发冷新风空调机组进行
热回收及初步冷却降温,与未经处理的室外新风混合,再经预冷盘管冷却除
湿,最后经转轮除湿机进行深度除湿处理,处理后的干燥室外新风与回风在回
风箱内混合,经室内空调风柜过滤、冷却处理至送风状态后由风管均匀送入室
内。
¾ 新风柜、回风机均设变频控制,通过变频控制调节新回风量。
¾ 全热回收蒸发冷新风空调机组及转轮除湿机组均设旁通控制,过渡季节可加大
新风量,直至全新风运行。
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碗形区空调平面图
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碗 形 区 空 调 剖 面 图
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碗 形 区 空 调 风 系 统 图
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(2)、餐厅、练习馆、零售店、入口大厅等大空间采用冷/暖四管制双盘管变风量空调
送风系统,集中回风,新风由外窗或屋顶经新风竖井进入各空调机房。空气处
理机组设回风箱,回风经回风管接入回风箱,新回风量由电动对开式多叶调节
阀进行调节,新风与回风在回风箱内混合,经风柜过滤、降焓除湿处理至送风
状态后由风管均匀送入室内。过渡季节可加大新风量,直至全新风运行。
(3)、地下一层包房、更衣室、俱乐部、小卖部及三层贵宾套房等小空间采用冷/暖四
管制双盘管风机盘管加新风系统。新风由新风机组过滤、降温除湿(加热)处
理后通过风管送至风机盘管送风管。
(4)、空调风柜、非碗状观众区新风机组、三层贵宾套房风机盘管机组设初效过滤器
及静电式过滤器进行空气过滤净化处理,碗状观众区新风机组及其他区域风机
盘管机组仅设初效过滤处理。
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地下一层B区空调平面图
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二层B区空调平面图
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5、平时通风
(1)、贵宾套房排气量为1200 m³/h。
(2)、地下一层和三层餐厅、厨房各层小卖部厨房预留设机械排油烟系统,排风经净
化处理后,由排油烟风机排至四层屋面。
(3)、非厨房的排风分四个系统接至四层设备房,经全热回收新风空调机组进行热回
收或直接经排风机排至室外。
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6、消防防排烟
(1)、一般排烟、防烟措施均按规范《体育建筑设计规范》和《建规》执行。
(2)、地下一层、首层及三层消防加压通道设正压送风系统。当地下层发生火灾,由
消防中心控制开启该消防加压通道的轴流加压风机,对通道进行加压送风。
(3)、燃气再生转轮除湿新风机组设备房、锅炉房、燃气计量间,其通风、电气、照
明及控制设备均按防爆考虑;设置可燃气体浓度检测监控仪表和声光报警装
置,该装置与该房间的事故排风机、燃气进口电磁阀、燃气放散阀等联锁,当
室内可燃气体浓度达到其爆炸下限的时,自动切断供气,并开启排风机换气,
保证运行安;设事故排风系统,事故排风量按12次/h计算;锅炉房、转轮除湿机
房的排风机应设置导除静电的接地措施。
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地下一层C区空调平面图
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7、空调自控
(1)空调系统共分为4个控制子系统,各系统控制对象及范围如下:
¾ 空调冷热源控制子系统:空调制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、
供暖水泵、电动阀门等;
¾ 空调末端设备及通风设备控制子系统:空调风柜、空调新风柜、转轮除湿
机组、风机盘管机组、平时及消防合用通风风机、电动阀门等;
¾ 锅炉房控制子系统:热水锅炉、一次热水循环水泵、电动阀门等。
¾ 冰场设备控制子系统:冰冷冻主机、乙二醇冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、
地层防冻加热乙二醇水泵、电动阀门等。
¾ 各控制子系统需实时收集系统运行能耗,并根据空调系统负荷,动态显示
系统运行能效指标。
¾ 各控制子系统应独立完成各自监测及控制功能,并向上层BA控制系统提供
统一的OPC或BACNET接口,上层BA系统对各空调控制子系统只监不控。
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(2)空调冷热源控制子系统
¾ 空调冷热源控制子系统根据系统负荷、开机情况、主机效率曲线和水泵功耗,合
理自动控制冷水机组台数;
¾ 冷冻水供回水总管间设压差旁通装置,旁通比例式电动二通阀由压差控制器根据
供回水总管压差自动调节或由冷热源控制系统调节,以实现保持冷水机组足够的
水量及负荷侧足够的供回水压差。同时在冷水机组冷冻水出水管和冷却水出水管
各设压差传感器。
¾ 冷冻水泵、冷却水泵设变频控制。在冷冻水及冷却水系统供水总管设流量传感
器,各系统最不利环路及制冷机进出水管安装压差传感器,根据流量及压差信号
控制水泵运行台数及运行频率。
¾ 冷却塔设变频控制。根据室外湿球温度、冷却水进出水温调节冷却塔的运行台数
及冷却塔风机转速。
¾ 供暖水泵设变频控制。在供暖系统供水总管设流量传感器,系统最不利环路水管
安装压差传感器,根据流量及压差信号控制水泵运行台数及运行频率。
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冷源系统自控原理图
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(3)碗型区空调末端
¾ 控制应能实现以下运行模式及转换:有人停留模式、无人停留模式、节能模式、事
故排风模式(100%新风模式)、尽端舞台模式。
¾ 温湿度独立控制,温度由空调机组控制,湿度由转轮除湿机控制。
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8、节能
(1)、满足《公共建筑节能设计标准》。
(3)、根据使用时间、温度、湿度等要求条件不同来划分空气调节区。
(4)、冷热源系统:空调冷冻水采用大温差;冷水机组冷冻水侧一次泵(变频)变流量运行,冷却
水侧一次泵定压差(变频)系统;变频控制冷却塔;一、二次热水泵(变频)变流量运行。
(5)、碗形观众区空调系统:
¾ 人工冰场空调低温低湿,采用温湿度独立控制技术,依靠新风控制室内湿度;室内排风采用
全热回收蒸发冷新风空调机组回收能量;
¾ 天然气再生转轮除湿机组深度除湿,可减少单靠冷冻除湿需再热带来的冷热抵消问题;根据
室内CO2 浓度变新风量运行;
¾ 焓值控制的全新风运行的措施;
¾ 由于碗状观众区室内空调设计参数温湿度较低,在外围护结构(主要为屋面)采取了严格的
保温隔汽措施,屋面传热系数为0.133W/(m².K)。
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(6)、大空间、人员密集的空气调节区采用全空气调节系统。根据室内CO2 浓度变新风
量运行。并且采取实现全新风运行的措施,新风量的控制与工况的转换采用新风和
回风的焓值控制方法。
(7)、通风空调系统均采用变频控制,以降低风机的运行能耗。
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二、人工冰场部分
1、工程概况
本工程冰球比赛场位于广州国际体育演艺中心地下一层,为室内永久性混凝土
内埋冷冻排管型冰场,设计功能需满足北美冰球协会比赛及其他冰上运动要求,
同时融冰后可满足篮球、网球、排球、马戏表演等其他功能。
2、设计范围
(1)、制冰系统,包括冰场大流量冷冻排管系统、底板沙层热回收加热系统、融冰池
加热系统。
(2)、快速融冰系统。
(3)、永久性混凝土冰场地层。
(4)、融冰池手动融冰。
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3、冰场设计参数
¾ 冰场形式: 永久性混凝土内埋冷冻排管型冰场。
¾ 冰场尺寸: 30mX60m。
¾ 冰面温度: -5℃。
¾ 冰层厚度: 25mm。
¾ 初冻时间: 48h(不含混凝土预冷时间)。
4、制冰系统概况
¾ 为氟利昂—乙二醇间接冷却制冷系统
¾ 2台制冷量为500KW螺杆式乙二醇制冰机组
¾ 每台机组内部配置部分热回收器,提供冰场底部沙层加热低温热源。
¾ 制冷机组设置在地下一层冷冻机房内。
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VIP泊位
冰场平面布置图
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