Перейти к содержанию
◈SPORTWAVEРЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЕДОВЫХ АРЕН
Региональный проект

Ледовая арена Klaipėda Akropolis

Клайпеда, Литва · стационарная крытая ледовая арена · около 1 500 м² · введена в эксплуатацию в 2005 году с холодильной EPDM-системой AST, компьютерным управлением и многоцелевой рекуперацией тепла.

МестоЛитва
Год2005
Площадь льда
ТехнологияСистема ледовых матов EPDM

Ледовая арена Klaipėda Akropolis

Стационарная ледовая арена в торгово-развлекательном центре Klaipėda Akropolis была введена в эксплуатацию в декабре 2005 года. При площади льда около 1 500 м² этот проект является сильным региональным примером использования холодильных EPDM-матов AST в постоянной крытой установке.

Этот факт особенно полезен клиентам, которые сегодня сравнивают технологии ледового пола: гибкие EPDM-системы часто ассоциируются прежде всего с временными и сезонными катками, но проект в Клайпеде показывает, что то же технологическое семейство может быть частью долгосрочного стационарного объекта, если весь пол, гидравлика, автоматика и интерфейсы здания спроектированы для такой эксплуатации.

Кратко о проекте

Параметр проекта Документированная информация
Местоположение Клайпеда, Литва
Ввод в эксплуатацию Декабрь 2005
Тип Стационарная крытая ледовая арена
Площадь льда Около 1 500 м²
Ледовая технология Система холодильных EPDM-матов AST
Управление Параметры холодоснабжения и искусственного льда контролируются и управляются через компьютерные сети
Рекуперация тепла Тепло холодильной системы используется для плавления снега после восстановления льда, нагрева технической воды и поддержки нагрузок напольного отопления

Почему этот проект технически интересен

Главный урок — не площадь 1 500 м², а применение гибкой холодильной матовой технологии в стационарной коммерческой арене.

Это опровергает слишком простое правило:

EPDM = временно, трубы в бетоне = постоянно.

На практике правильная технология пола определяется всем проектом. Гибкая охлаждаемая поверхность также может быть рассчитана на долгосрочную эксплуатацию, если окружающая конструкция, защита, гидравлика и стратегия обслуживания поддерживают такое решение.

Постоянный EPDM: что нужно учитывать

Для аналогичного современного проекта выбор EPDM для постоянной эксплуатации потребовал бы оценки не только самих матов. Инженерная проверка включала бы:

  • опору и защиту холодильных матов;
  • распределение нагрузок конструкцией пола;
  • теплоизоляцию под охлаждаемой зоной;
  • расположение коллекторов;
  • гидравлический баланс расхода;
  • температуру вторичного теплоносителя и потери давления;
  • доступ к соединениям и обслуживаемым элементам;
  • взаимодействие ледовой системы с полом здания;
  • режимы в периоды без льда;
  • долгосрочную стратегию осмотров и обслуживания.

Это тот же принцип, что и для любой постоянной арены: охлаждаемая поверхность — только один слой целой системы.

EPDM или бетонная плита? Начните с назначения, а не с ярлыка

Фактор выбора Постоянная концепция EPDM Бетонная плита со встроенным контуром
Охлаждающий элемент Гибкие холодильные маты формируют охлаждаемую поверхность. Холодильные трубопроводы встроены в бетонную плиту.
Гибкость проекта Может поддерживать альтернативные конструкции, где гибкая технология дает преимущества. Высокоинтегрированное прочное постоянное решение.
Гидравлика Раскладка матов и коллекторов критична для равномерного расхода. Контуры труб и зонирование плиты критичны для равномерного расхода.
Конструкция пола Требует правильной опоры и защиты холодильных матов. Требует корректной несущей плиты, армирования, укладки труб и бетонирования.
Основа решения Годовой график, конструкция здания, требования жизненного цикла, сервисная стратегия и инженерия конкретного проекта.

Цель сравнения — не объявить одну технологию универсально лучшей, а не выбирать пол по привычке до понимания условий проекта.

Читать: EPDM, бетонная плита, QuartzPhalt® / IcePhalt® или SkateWay®?

Гидравлический проект критичен для гибких холодильных систем

В EPDM-системе равномерность льда зависит от того, насколько равномерно вторичный теплоноситель распределяется по большому числу параллельных холодильных каналов.

Для новой системы гидравлический расчет должен проверять:

  • схему коллекторов;
  • длины контуров;
  • распределение расхода;
  • потери давления;
  • подбор насосов;
  • разницу температур подачи и обратки;
  • процедуру заполнения и удаления воздуха;
  • возможность испытаний и балансировки при вводе в эксплуатацию.

Холодильная установка может иметь достаточную номинальную мощность и все равно давать неравномерный лед, если гидравлика спроектирована плохо или в системе остается воздух.

Компьютерный мониторинг был частью установки

Документированный проект включал мониторинг и управление параметрами холодоснабжения и искусственного льда через компьютерные сети.

Для постоянного коммерческого катка такая видимость важна, потому что операторам нужно отличать нормальное изменение нагрузки от развивающейся технической проблемы.

В современном проекте стратегия управления обычно включала бы:

  • температуру льда / пола;
  • температуры подачи и обратки вторичного теплоносителя;
  • состояние насосов;
  • ступени холодильной мощности;
  • аварии и историю неисправностей;
  • рабочие графики;
  • тренды энергопотребления или времени работы;
  • удаленный доступ или интеграцию с BMS, где это уместно.

Точная современная архитектура должна подбираться под клиента и здание; исторический факт проекта заключается в том, что мониторинг уже тогда рассматривался как часть ледовой системы, а не как необязательное дополнение.

Рекуперация тепла обслуживала несколько практических нагрузок

Документация проекта указывает три применения рекуперированного тепла:

  • плавление снега, снятого с поверхности льда;
  • нагрев технической воды;
  • поддержка нагрузок напольного отопления.

Это демонстрирует одну из сильнейших энергетических возможностей постоянной арены. Холодильная система непрерывно переносит тепло от льда. Если объект одновременно нуждается в низко- или среднетемпературном тепле, рекуперация может сократить отдельное производство этой энергии.

Для новой арены правильный вопрос поэтому звучит не только «насколько эффективен чиллер?», но и:

«Где можно полезно использовать отводимое холодильной системой тепло?»

Почему плавление снега — логичный потребитель рекуперированного тепла

Каждый цикл восстановления снимает с поверхности снег и ледовую стружку. Этот материал нужно куда-то удалять.

Использование рекуперированного тепла в снегоплавильной яме или аналогичной технической системе может быть привлекательным, потому что:

  • источник тепла и образование снега связаны с работой одного и того же катка;
  • нагрузка появляется именно тогда, когда холодильная система работает;
  • снижается потребность в отдельном электрическом или топливном нагреве;
  • упрощается удаление снега при наличии подходящей канализации.

Конкретное решение все равно требует правильного дренажа, водоподготовки и теплообменника, но принцип напрямую применим к современным постоянным аренам.

Коммерческое здание меняет приоритеты проектирования

В торгово-развлекательном центре арена является частью более крупной клиентской среды. Поэтому ледовый проект должен согласовать технические характеристики с работой всего здания.

Для аналогичных объектов SPORTWAVE оценивал бы:

  • шум холодильного оборудования;
  • отвод тепла внутри или наружу здания;
  • влажность и риск конденсации;
  • движение зрителей и посетителей;
  • доступ для загрузки и доставки;
  • маршруты ледозаливочной техники;
  • удаление снега;
  • доступ в технические помещения;
  • режимы работы относительно торгового центра;
  • возможность сервиса без нарушения работы общественных зон.

Именно эти интерфейсы часто определяют, насколько легко или сложно будет эксплуатировать даже энергоэффективную арену много лет.

Почему 1 500 м² не определяют холодильную мощность

Площадь льда — важный параметр, но не полноценная спецификация холодоснабжения.

Для сопоставимого крытого катка 1 500 м² требуемая мощность также зависела бы от:

  • температуры льда и спортивного назначения;
  • температуры воздуха в здании;
  • влажности и стратегии осушения;
  • лучистого тепла от потолка и окружения;
  • освещения;
  • нагрузки от катающихся;
  • частоты восстановления льда;
  • тепла насосов;
  • конструкции пола;
  • продолжительности сезона;
  • необходимого резервирования.

Предварительные диапазоны ASHRAE по площади и мощности предназначены только для проверки рассчитанной потребности. Они не заменяют тепловой расчет.

Читать руководство по подбору холодоснабжения

Что современный проект может взять из этого примера

  1. Не классифицировать технологии слишком упрощенно. EPDM применим не только в сезонной аренде, если конструкция и эксплуатационная концепция это оправдывают.
  2. Проектировать гидравлику вместе с ледовым полом. Равномерный расход — часть качества льда.
  3. Закладывать автоматику с самого начала. Постоянной эксплуатации нужны тренды и аварии, а не только ручные настройки.
  4. Проектировать рекуперацию под реальные нагрузки. Снегоплавление, нагрев воды и здания могут использовать энергию, которая иначе была бы выброшена.
  5. Координировать арену со зданием. Влажность, шум, общественные потоки и сервисный доступ — часть проекта.
  6. Учитывать сервис всего жизненного цикла. Постоянная система должна оставаться обслуживаемой спустя годы, а не только быть удобной в день монтажа.

Когда постоянный EPDM стоит оценивать сегодня

Пример Klaipėda не означает, что постоянный EPDM нужен каждой арене. Он показывает, что эту технологию стоит оставить в сравнении, когда:

  • проект получает преимущества от гибкой холодильной матовой конструкции;
  • конструкция пола может правильно защитить систему;
  • гидравлическое распределение можно корректно рассчитать и ввести в эксплуатацию;
  • владелец ценит технологическую преемственность с мобильными / модульными ледовыми системами;
  • полная стоимость жизненного цикла конкурентоспособна по сравнению с традиционной бетонной плитой.

Окончательный выбор следует делать после сравнения здания, годовой эксплуатации, конструкции и сервисной стратегии.

Почему этот проект остается актуальным

Klaipėda Akropolis ценен как референс, потому что демонстрирует менее очевидный постоянный вариант: гибкая холодильная EPDM-система AST, интегрированная в долгосрочную коммерческую ледовую арену, с компьютерным мониторингом и полезной рекуперацией тепла.

Для новых объектов урок не в копировании оборудования 2005 года, а в том, чтобы сохранять открытым выбор технологии до понимания модели эксплуатации и всех системных интерфейсов.

Подход SPORTWAVE

Этот проект относится к региональной базе опыта, лежащей в основе SPORTWAVE. Сегодня SPORTWAVE может сравнивать постоянный EPDM, бетонные плиты, IcePhalt® и другие ледовые технологии относительно конкретного проекта, не сводя каждую стационарную арену к одному стандартному способу строительства.

Стационарные ледовые арены  |  Сравнить технологии ледовых арен  |  Обсудить проект стационарной арены