Az uszodák légkezelése különösen fontos területe a légtechnikának, köszönhetően a fokozott páraterhelésnek ami az uszodatérben jelentkezik, illetve a bepárolgó vízgőz klór tartalmának. A klór, illetve gyógyfürdők esetében az egyéb korrozív gázok miatt a légkezelők belső felületének megfelelő védelemmel kell rendelkeznie. A víz kémiai összetételének ismeretében az AERMEC a megfelelő védelemmel látja az uszodai SPL légkezelőit.
Az uszodai páraterhelések számítása során a vízfelszínről bepárolgó vízgőzt és a bent tartózkodó emberek páraterhelését kell meghatározni. Ezeknek a meghatározásához több külföldi szabvány is rendelkezésre áll, többek között a német VDI, a svájci SWKI, az amerikai ASHRAE, stb.. Az ASHRAE szabvány a medencékből a légtérbe bepárolgó vízgőz mennyiségének meghatározásához különböző korrekciós tényezőkkel veszi figyelembe az egyes uszodák felhasználási módját, ezek a tényezők a medencék használatának egyidejűségét hivatottak meghatározni. Míg magán, családi medence esetén ez a tényező 0,5, addig nyilvános uszodák esetébe ez a tényező 1. A bent tartózkodó személyek páraterhelését az egyes személyek aktivitásának ismeretében határozza meg a szabvány. A nyugalmi állapotban, pihenő ülő ember páraterhelése 0,05 kg/h, ezzel szemben a sportoló személyek 0,47 kg/h nedvességet juttatnak a belső térbe.
Az AERMEC SPL uszodai légkezelő méretező programja az ASHRAE szabványban megjelölt számítási módszerek segítségével határozza meg a belsőtér nedvességterhelését.
Az uszodai légkezelő berendezések üzemeltetési költsége 30-35%-a az uszoda üzemeltelési költségének, ezért az uszodai légkezelők kiválasztásánál különösen fontos a minél nagyobb hatásfokú hővisszanyerés, az elszívott levegő hőtartalmának minél nagyobb arányú hasznosítása érdekében, valamint a párátlanítási költségek minimalizálása céljából.
Üzemállapotok a h-x diagramban
A kompresszoros uszodai légkezelők esetében a h-x diagram 4 síknegyedre osztásával, a külső légállapot alapján az alábbi üzemállapotok valósulhatnak meg.
Az 1. síknegyedben az uszodatér párátlanítása biztosítható a keresztáramú hőcserélőn felmelegített frisslevegő segítségével. 21°C-os külső léghőmérsékletig a belsőtér párátlanítása a szállított frisslevegő mennyiség 0-100% közötti változtatásával biztosítható.
Az uszodatér relatív páratartalma hozzávetőlegesen 65%-ig kúszik fel 24°C külső levegő hőmérséklet esetén, ennek következtében általában a 24°C külső hőmérséklet a frisslevegős párátlanítás felső korlátja. Az optimálisnál nagyobb légszállítású berendezés esetén ez a felső korlát néhány fokkal feljebb kerül a szállított légmennyiség függvényében, az optimálisnál kisebb légszállítású berendezés esetén a frisslevegő hőmérsékletére vonatkozó felső korlát is lejjebb kerül.
A 2. síknegyedben a párátlanítás szintén frisslevegővel történik, azonban az előző üzemmóddal ellentétben, ebben az esetben a kompresszoros hűtőkör is üzemel, hővisszanyerési célra. Az így visszanyert hővel a befújt levegő, illetve az uszodavizének a fűtése is biztosítható. A belsőtér párátlanítása hasonlóan az 1. esettel szintén a frisslevegő mennyiségének változtatásával történik.
A 3. síknegyedben az uszodatérben keletkezett páraterhelés elvezetéséhez a kompresszoros párátlanításra van szükség, mivel a frisslevegő relatív páratartalma nem teszi lehetővé a belsőtér párátlanítását.
A 4. síknegyedben szintén a kompresszoros párátlanításra van szükség.
A frisslevegő leggyakoribb légállapotai az 1. negyedben fordulnak elő, így a légkezelő méretezése is ennek megfelelően történik ideális esetben, ebből következik, hogy a h-x diagram 4. síknegyedében nem elégséges a rendelkezésre álló kompresszor teljesítmény. A berendezés méretezhető a 4. síknegyedben található légállapotokra, azonban ez a berendezés jelentős túlméretezését eredményezi.
Az SPL uszodai légkezelő felépítése
Az SPL 025-130 berendezés tulajdonságai (2 500 – 13 000 m3/h)
5 méretosztályban érhető el
elszívó- és befúvóág egymás fölött helyezkedik el
galvanizált alumínium keret
festett belső felület
festett keresztáramú hővisszanyerő
R410A hűtőkör a szállított levegőtől megfelelően elkülönítve
meleg vizes fűtőkalorifer 3 járatú szelepkészlettel
inverteres direkt meghajtású ventilátorok
G4+F9 szűrőfokozatú szűrők a befúvóágban, G4 szűrőfokozatú szűrők az elszívóágban
„Plug & play” funkció, köszönhetően a gyári automatikának
víz-víz hőcserélő, a medencevíz fűtéséhez a kompresszor által termelt többlet hő által
Oldalnézet

Az SPL 160-250 berendezés tualjdonságai (16 000 – 25 000 m3/h)
3 méretosztályban érhető el
elszívó- és befúvóág egymás mellett helyezkedik el
galvanizált alumínium keret
festett belső felület
2 db festett keresztáramú hővisszanyerő
R410A hűtőkör a szállított levegőtől megfelelően elkülönítve
meleg vizes fűtőkalorifer 3 járatú szelepkészlettel
inverteres direkt meghajtású ventilátorok
G4+F9 szűrőfokozatú szűrők a befúvóágban, G4 szűrőfokozatú szűrők az elszívóágban
„Plug & play” funkció, köszönhetően a gyári automatikának
víz-víz hőcserélő, a medencevíz fűtéséhez a kompresszor által termelt többlet hő által
Felépítés felülnézetben

Üzemmódok
Indítási üzem:
Az indítási ciklus során a berendezés teljes visszakeveréses üzemben működik, frisslevegő nélkül. A helyiségből elszívott levegő az 5-ös számú zsalun visszakeveredik, majd áthalad az üzemelő vizes fűtőkaloriferen. Ez az üzem az uszodatér felfűtése során szükséges.
Párátlanítási üzem:
1. Párátlanítás frisslevegővel (A h-x diagramon ábrázolt 1.-2. síknegyed)
A frisslevegős párátlanítás során az uszodatér párátlanítása frisslevegővel történik. A befújt frisslevegő mértéke 0-100% között változtatható az 5-ös visszakeverő zsalu segítségével. A kompresszoros hűtőkör (1, 2, 3, sorszámú elemek) segítségével a kidobott levegőből visszanyerhetjük az érezhető és látens hőt is. Az így visszanyert hővel vagy a 3-as számú kaloriferrel a befújt levegőt fűthetjük, vagy a 17-es számú hűtőközeg víz és a hozzátartozó víz/víz hőcserélő segítségével a medencevizét fűthetjük (szállítási terjedelem 1 db R410A/víz hőcserélő és 1 db víz/víz leválasztó hőcserélő külön egységként).
Az 4-es számú meleg vizes kalorifer csak kiegészítő elemként szolgál, ha a hőszivattyú által visszanyert hő nem elégséges a levegő kívánt mértékű fűtéséhez.
2. Párátlanítás frisslevegővel és kompresszoros hűtőkörrel (A h-x diagramon ábrázolt 3. síknegyed)
Ha a frisslevegő légállapota nem teszi lehetővé az uszodatér párátlanítását, akkor a hiányzó párátlanítási teljesítményt a kompresszoros hűtőkör biztosítja. Ebben az esetben a keresztáramú hőcserélő után tovább párátlanítjuk a helyiségből elszívott levegőt a 2-es számú elpárologtató segítségével, majd a száraz hideg levegőt a 6-os zsalu segítségével visszajuttatjuk a befúvó ágba. A befújt levegőt a hőcserélő után a 3-as számú kondenzátorral melegítjük vissza a kívánt hőmérsékletre. Természetesen ebben az esetben is van mód a medencevíz fűtésére, ha a levegő szükséges felmelegítésénél több kondenzációs hő áll rendelkezésre.
A befújt légmennyiséget az automatika az inverteres ventilátorok segítségével változtatja, a kívánt belső légállapot elérésének biztosítása érdekében.
A berendezés a külső környezeti hőmérséklet alapján változtatja az egyes üzemmódokat a lehető legjobb energiahatékonyságú üzem biztosítása érdekében.
3. Párátlanítás frisslevegővel, éjszakai üzem
Az éjszakai üzem során amikor a vízfelszín nyugalomban van, jelentősen csökken az uszodatér nedvességterhelése. A lecsökkent nedvességterhelés elvezetése biztosítható frisslevegős üzemmel, csupán a párátlanításhoz szükséges minimális frisslevegő keringtetésével.
Medencevíz fűtése

A fenti diagramon az látható, hogy amennyiben a hőszivattyú által leadott fűtési teljesítmény meghaladja az épület hőszükségletét, akkor az a többlet teljesítmény, az SPL uszodai légkezelő berendezés szállítási terjedelmébe tartozó hőcserélőkkel, a medencevíz fűtésére fordítható, az alábbi ábrának megfelelően. Ha a hőszivattyú által leadott fűtőteljesítménnyel nem biztosítható az épület hőszükséglete, akkor a fennmaradó teljesítmény igényt kiegészítő fűtéssel kell biztosítani.
(x)

Forgalmazó: Oktoklíma Kft.
www.oktoklima.hu







Szóljon hozzá
A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.