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高寒温泉泳池恒温协同净水工程

来源: 发布时间:2026-09-17

一、项目现状及参数某川西高原文旅康养综合体项目,同期建设室内恒温游泳馆与露天温泉泡池群,属于典型的高低温水体并存场景。

空间规模:泳池区域参照泸州职业技术学院恒温游泳馆同类配置,池体面积1250平方米,水体量1875立方米;温泉区域参照贡觉县乡村振兴示范点数据,泡池16个,总水体300立方米,日处理水量600立方米。

环境与水温参数:项目所在地冬季室外气温低至-15℃至-20℃,属高寒高海拔地带;游泳馆室内设计水温26-28℃,室内湿度控制50%-65%RH;温泉泡池水温分区设计38-42℃,深层地热水矿化度约2200mg/L、含硫,原水存在结垢腐蚀风险。

使用需求数据:游泳馆日均接待人次约300-500人次,运行时长12小时/日;温泉泡池日接待量约200-350人次,全年运营,冬季夜间需保温防冻。

设计目标:泳池水温波动控制在±0.5℃以内,出水浊度≤0.1NTU;温泉泡池恒温控制在±1℃以内,游离性余氯、菌落总数等指标符合GB37488-2019及GB/T41837-2022要求。二、系统配置与联动工艺负荷计算:泳池段保温负荷约180kW,初始加热负荷约420kW;温泉段因水温更高、水面蒸发损失更大,保温负荷约95kW(单泡池折算),初始加热负荷约260kW。两段负荷差异要求水处理与加热系统分区独自运行、参数互不干扰。

联动协同逻辑:泳池段与温泉段各自配置全直流变频三集一体恒温除湿机组(145-168kg除湿量,3台)及温泉**耐高温循环换热机组,两套系统通过物联网平台互联,共享水质监测数据,但加热与除湿设定值独自运算,避免高温温泉段热负荷影响泳池恒温精度。系统按10%-100%无级负荷调节,根据实时水温、室外温度自动分配压缩机输出,防止两段抢占同一热源导致的水温交叉波动。

过滤与加热先后顺序:工艺路径设定为"过滤前置、加热后置",即池水先经全自动珍珠岩再生精密过滤系统去除悬浮物、胶体及微生物,再进入热泵/换热器加热后回池。该顺序的技术依据在于:若先加热后过滤,水中悬浮杂质及温泉矿物质在高温状态下溶解度与结垢速率上升,易在换热器管壁形成水垂石垢层,降低传热效率并缩短换热器寿命;同时未过滤水中的颗粒物进入加热腔体后易造成局部流速不均、加速局部腐蚀。采取过滤先行方案后,进入换热器的水体浊度已降至≤0.1NTU,换热管结垢速率明显放缓,珍珠岩过滤介质也因水温较低(未经加热)而减少高温工况下滤料板结、堵塞风险,反冲洗周期可维持在2-3分钟、耗水量较砂缸减少90%。温泉高矿化水质另配置阻垢防腐专项处理及全程密闭管道输送,进一步降低换热器结垢概率。

性能参数:泳池段热泵机组COP≥4.2;温泉段低负荷保温模式下COP可达5.8;机房运行噪音低至40dB;消毒系统采用中压紫外线/AOP为主、低氯辅助方式,灭菌率≥99.9%,温泉段避免高氯消毒副产物问题。三、停机保温阶段循环策略夜间及低负荷时段(泳池闭馆、温泉夜间保温),系统不采取完全停机断流方式,而是切换为低频间歇循环模式:循环水泵以变频低流速运行,维持池体水体流动但不进行全流量过滤加热,防止水体静止导致微生物滋生、余氯衰减及局部温度分层。具体策略为:珍珠岩过滤系统按设定间隔(如每2-4小时)启动一次短时循环过滤,维持水质浊度稳定;消毒系统保持低剂量在线监测与自动补氯/紫外维持运行,确保游离性余氯维持在有效区间;恒温系统进入保温模式,只维持水温不低于设计下限(泳池不低于26℃,温泉不低于38℃),压缩机低负荷运行以降低能耗,此工况下COP可达5.8。该策略较完全停机可减少水体变质及藻类滋生风险,较全负荷持续运行可实现节能,配合AI智能管控平台远程监测水温、余氯、设备状态,机房可实现无人值守,减少60%以上人工巡检成本。四、经济效益测算按当地工商业电费单价约0.75元/kWh计算,全直流变频系统对比传统定频三集一体、定频热泵机组综合节电40%-60%。参照泸州职业技术学院及成都天府机场云享酒店同类高负荷项目运行数据,该类高原文旅温泉泳池综合体年节省电费预计超过30万元。珍珠岩过滤系统方面,反冲洗耗水量较传统砂缸减少90%,消毒药剂消耗降低30%-50%,按年运行成本测算,单项目每年可节省药剂及水耗采购费用数万元。同时机房土建面积较传统砂缸方案缩减70%以上,降低了新建及改造项目的土建投入。设备使用寿命10-12年,配合原厂质保及工程施工双重质保,延长了投资回收周期内的稳定运行时间,降低了全生命周期运维成本。

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