Wie funktioniert die Aeraulik eines Schwimmbads?
Die Infrastrukturen vom Typ Schwimmbad sind Bauwerke mit sehr großem Raum, die komplexe aeraulische Phänomene hervorrufen. Unser Know-how in der Thermo-Aeraulik ist den Betreibern und Planern von Wasserzentren gewidmet.
Analyse
- Standortaudit
- Aeraulische Phänomene
- Bewertung des Komfortniveaus
Modellierung
- Modellierung des Standorts
- Trichloramin-Studie
- Kondensationsrisiko-Studie
Begleitung
- Bewährte Expertise
- Unterstützung beim Entwurf
- Persönliche Begleitung
Atypische Bauwerke mit komplexen Atmosphären
In den großen geschlossenen Räumen sind die Herausforderungen rund um die Innenraumluftqualität, den thermischen Komfort der Nutzer und die Energieeffizienz ein großes Anliegen. Angesichts der hohen Frequentierung dieser Orte, wo die Atemdurchsätze aufgrund der ausgeübten körperlichen Aktivität höher sind, sind diese Herausforderungen besonders wichtig im Fall der Sportanlagen wie der Hallenbäder.
Es ist jedoch schwierig, die Luftqualität zu kontrollieren und den thermischen Komfort in solchen Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit, insbesondere bei den Hallenbädern, die wegen der sehr spezifischen aeraulischen Eigenschaften des Milieus eine recht eigentümliche und komplexe Umgebung darstellen.

Die Luft im Zentrum der Kondensationsfragen
Die Aufrechterhaltung der hygrometrischen Bedingungen ist auch eine Frage der Beständigkeit der Materialien und der Struktur im Laufe der Zeit, da die inneren hygrometrischen Störungen Kondensationszonen verursachen und sich langfristig durch Dampfmigration in den Wänden auswirken können.
Um diesen Anforderungen zu entsprechen — Luftqualität, thermischer Komfort, Energieeffizienz und Beherrschung der Luftfeuchtigkeit — ist es wichtig, die Mechanismen gut zu verstehen, die die Struktur der Luftströmung formen, und die verschiedenen physikalischen Phänomene zu beherrschen, die den Wärme- und Wassermassentransport im Inneren des Schwimmbads verursachen.
Numerische Studie der Kondensationsrisiken
Die Kondensation von Wasserdampf ist ein wichtiges Anliegen für die Ingenieure der Klimatechnik und der Belüftung. Die Kondensation ist ein Prozess, bei dem die in der Luft vorhandene Feuchtigkeit kondensiert in Form von Wassertröpfchen auf kalten Oberflächen.
Sie kann Schäden an Gebäuden und Materialien verursachen und ästhetische Probleme an den Verglasungen hervorrufen. Es ist folglich wichtig, die Faktoren zu untersuchen, die die Kondensation beeinflussen, und nach Mitteln zu suchen, dieses Problem zu vermeiden.

Die Simulationen der Risiken des Auftretens der Kondensation von Wasserdampf umfassen die Suche nach den Faktoren, die die Kondensation beeinflussen, und die Identifizierung von Strategien, um ihre Bildung zu verhindern.
Die Luftqualität verbessern und das Trichloramin behandeln
Was ist Trichloramin?
Die Entwicklung des Stickstofftrichlorid-Niveaus, auch bekannt als Trichloramin, ist stark mit der Entwicklung der Luftströme verbunden. Das Trichloramin ist eine chemische Verbindung, die entsteht, wenn die zur Wasseraufbereitung verwendeten Chemikalien — im Wesentlichen das Chlor — mit Urin, Schweiß und den anderen von den Badenden erzeugten organischen Abfällen reagieren.
Das Trichloramin kann Augen- und Atemwegsreizungen verursachen sowie Kopfschmerzen und andere Allergiesymptome. Es ist wichtig, seine Werte in einem Schwimmbad zu kontrollieren, indem geeignete Chemikalien verwendet und die Luft regelmäßig erneuert wird, um die schädlichen Gase abzuführen.
Wie das Trichloramin-Niveau behandeln?
Eine wirksame Belüftung kann helfen, die Trichloramin-Werte zu verringern, indem sie die Luft erneuert und die potenziell schädlichen Gase abführt. Es ist wesentlich, das Trichloramin-Niveau in der Luft zu regulieren, um die Komfortbedingungen der Nutzer und des Personals aufrechtzuerhalten.
Warum die CFD auf die Trichloramin-Fragen antwortet
Die CFD-Simulation erlaubt es, die Verteilung des Trichloramins wirksam zu charakterisieren im Raum. Die Qualität der Ergebnisse hängt von den Eingangsdaten ab, insbesondere von der Qualität der physikalisch-chemischen Emissionsgesetze. In Wirklichkeit ist das Emissionsgesetz dynamisch und kann von der Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit abhängen. Verschiedene Niveaus der Modellierungskomplexität sind möglich, wobei das erste Niveau darin besteht, konstante Gesetze zu verwenden, um die Schadstoffdiffusion zu integrieren. Es ist dann möglich, verschiedene Belüftungssysteme zu vergleichen und die von den Überkonzentrationen des Trichloramins betroffenen Zonen zu identifizieren.
Warum die CFD zur Validierung des Entwurfs notwendig ist
Die Aeraulik der großen Räume beherrschen
Die Herausforderung der Beherrschung der Aeraulik in großen Räumen wie den Schwimmbädern ist eine Notwendigkeit, um die Aufrechterhaltung der Temperaturen zu gewährleisten, die Kondensationsrisiken zu verringern — die einen Zerfall der Materialien verursachen können — sowie die Abführung des Trichloramins, das schädlich sein kann. Doch die Aeraulik der großen Räume ist sehr komplex zu erfassen, und Fehler oder eine falsche Bewertung eines Entwurfsparameters sind relativ häufig.
Ein präziser und rentabler Ansatz
EOLIOS, CFD-Ingenieurbüro spezialisiert auf die Aeraulik der großen Räume, bietet einen Ansatz, der diesen Anforderungen entsprechen kann, durch den Einsatz der CFD-Codes (Computational Fluid Dynamics), die eine numerische Lösung der Gleichungen erfordern, die die Physik der Strömung bestimmen. Die CFD ist eine ausgefeilte Analysetechnik: sie erlaubt es, nicht nur das Verhalten der Fluidströmung zu untersuchen, sondern auch den Wärme- und Wassermassentransport. Die CFD-Analyse erlaubt es, den Entwurf zu optimieren, wodurch der Bedarf an kostspieligen und langwierigen physischen Tests verringert wird.



