Перейти к содержанию
◈SPORTWAVEРЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЕДОВЫХ АРЕН
Региональный проект

Ледовая арена Šiauliai Akropolis

Шяуляй, Литва · стационарная крытая ледовая арена · 1 456 м² (56 × 26 м) · введена в эксплуатацию в 2009 году; бетонная интегрированная ледовая плита, компьютерное управление, техническая рекуперация тепла и смешанное массовое / спортивное использование.

МестоЛитва
Год2009
Площадь льда
ТехнологияБетонная ледовая плита

Ледовая арена Šiauliai Akropolis

Стационарная крытая ледовая арена в Šiauliai Akropolis была введена в эксплуатацию в марте 2009 года. Ледовая поверхность размером 56 × 26 м дает 1 456 м² постоянного натурального льда, интегрированного в торгово-развлекательный центр.

Проект является полезным региональным референсом для клиентов, планирующих специализированную стационарную арену, где массовое катание, хоккей и фигурное катание должны сочетаться с интенсивной ежедневной эксплуатацией и инженерными системами крупного коммерческого здания.

Кратко о проекте

Параметр проекта Документированная информация
Местоположение Шяуляй, Литва
Ввод в эксплуатацию Март 2009
Тип Стационарная крытая ледовая арена
Размеры льда 56 × 26 м
Площадь льда 1 456 м²
Конструкция ледового пола Стационарная бетонная плита со встроенной холодильной системой
Эксплуатация Массовое катание, хоккей и фигурное катание
Управление Компьютерное управление холодильной системой
Рекуперация тепла Использование тепла холодильной системы для подготовки технической горячей воды

Постоянный лед меняет инженерные приоритеты

В отличие от сезонного катка, который демонтируется после зимы, стационарная арена становится долгосрочной частью здания. Пол, холодоснабжение, контроль влажности, восстановление льда, дренаж, движение посетителей и сервисный доступ должны работать согласованно в течение многих лет.

Для аналогичного проекта сегодня ключевые вопросы включали бы:

  • какие спортивные и общественные программы должна поддерживать арена;
  • сколько месяцев в году будет работать лед;
  • какие температуры льда нужны для разных активностей;
  • конструкцию и теплоизоляцию пола;
  • холодильную мощность и резервирование;
  • гидравлическое зонирование и баланс расхода;
  • контроль влажности и конденсации;
  • доступ ледозаливочной техники и удаление снега;
  • возможности рекуперации тепла;
  • доступ в технические помещения и для обслуживания.

Постоянная плита наиболее логична, когда владелец рассчитывает на долгосрочное специализированное ледовое использование и принимает, что пол становится частью постоянной инженерной инфраструктуры здания.

56 × 26 м: функциональный многоцелевой лед, но геометрия имеет значение

Документированные размеры площадки — 56 × 26 м. Этого достаточно для крупного пространства массового катания, тренировок и локальной спортивной деятельности, однако одни размеры не гарантируют соответствия всем требованиям профессиональных соревнований.

Текущая нормативная рамка IIHF использует стандартную соревновательную длину 60 м при ширине 26–30 м. Поэтому для нового объекта, рассчитанного на официальные соревнования, актуальные требования федерации нужно проверить до фиксации здания и геометрии бортов.

Практический вывод: высший уровень спорта, который должен поддерживать объект, нужно определить до окончательной фиксации размеров катка. Изменение геометрии после проектирования здания может быть непропорционально дорогим.

Одна арена — несколько требований к качеству льда

Массовое катание, хоккей и фигурное катание не обязательно требуют одинакового состояния поверхности.

ASHRAE приводит ориентировочные диапазоны температуры льда в помещении:

  • −6,7…−5,6°C для хоккея;
  • −4,4…−3,3°C для фигурного катания;
  • −3,3…−2,2°C для массового катания.

Эти данные показывают, почему многофункциональную стационарную арену не следует постоянно эксплуатировать по одной избыточно низкой уставке.

Рабочий график должен определять, когда нужен более твердый хоккейный лед и когда допустим более теплый режим для фигурного или массового катания. Это улучшает и соответствие назначению, и энергоэффективность.

Источник: ASHRAE Handbook — Refrigeration, Chapter 44: Ice Rinks.

Бетонная плита является частью холодильной системы

В бетонной интегрированной системе плита — не просто конструктивный пол с охлаждением снизу. Она является частью теплопередачи.

Для современной постоянной плиты необходимо согласовать:

  • расположение и шаг холодильных труб;
  • армирование и бетонные работы;
  • теплопроводность и толщину плиты;
  • теплоизоляцию под охлаждаемой зоной;
  • защиту от тепла грунта и промерзания, где требуется;
  • деформационные и конструктивные решения;
  • длины и зонирование гидравлических контуров;
  • расположение температурных датчиков;
  • пусконаладку до постоянного покрытия плиты льдом.

Ошибки внутри стационарной плиты трудно исправлять позднее, поэтому проект ледового пола нужно зафиксировать до бетонирования, а не корректировать по ходу строительства.

Гидравлический баланс влияет на равномерность льда

Большая поверхность 1 456 м² требует равномерного распределения вторичного теплоносителя. Если один контур получает больше расхода, чем другой, по плите возникают температурные различия даже при достаточной мощности холодильной установки.

Для нового проекта SPORTWAVE проверял бы:

  • длины контуров;
  • расположение коллекторов;
  • рабочую точку насосов;
  • потери давления;
  • разницу температур подачи / обратки;
  • процедуру заполнения и удаления воздуха;
  • равномерность температуры при вводе в эксплуатацию.

Поэтому качество льда нужно оценивать как сочетание холодильной мощности и гидравлического распределения.

Компьютерное управление поддерживает круглогодичную эксплуатацию

Проект был оснащен компьютерной системой управления холодоснабжением.

На стационарной арене это важно, потому что нагрузка меняется в течение дня и недели. Современная стратегия управления обычно учитывает:

  • температуру льда / плиты;
  • температуры подачи и обратки вторичного теплоносителя;
  • состояние насосов;
  • ступени холодильной мощности;
  • аварии и историю неисправностей;
  • ночные и малонагруженные режимы;
  • спортивный график;
  • тренды энергии и времени работы;
  • удаленный мониторинг или интеграцию с BMS, где уместно.

Автоматика не заменяет правильный подбор оборудования, но позволяет корректно спроектированной системе разумнее реагировать на изменение нагрузки.

Рекуперация тепла для технической горячей воды

В установке использовалось вторичное тепло холодильной системы для подготовки горячей воды для технических нужд катка.

Это логичная энергетическая стратегия: постоянная ледовая установка непрерывно отводит тепло от льда, а объект одновременно нуждается в тепле для других процессов.

Возможные современные нагрузки рекуперации включают:

  • предварительный нагрев воды для восстановления льда;
  • техническую горячую воду;
  • плавление снега;
  • обогрев основания / защиту от промерзания;
  • нагрев вентиляционного воздуха;
  • отопление помещений или предварительный нагрев бытовой горячей воды при подходящем температурном уровне.

Ключевой принцип — согласовать температуру рекуперируемого тепла с реальным одновременным спросом, а не устанавливать систему без понятного потребителя.

Интеграция с коммерческим зданием не менее важна, чем сам каток

Арена внутри торгового центра имеет технические интерфейсы, которых нет у отдельно стоящего открытого катка.

Для аналогичного проекта нужно координировать:

  • осушение и контроль конденсации;
  • отвод тепла холодильной системы;
  • шум;
  • электрическую нагрузку;
  • движение посетителей;
  • зоны зрителей;
  • маршруты ледозаливочной техники;
  • удаление снега;
  • сервисный доступ;
  • часы работы относительно окружающего торгового центра.

Даже отличное холодильное оборудование будет работать неудобно, если эти интерфейсы считать чужой зоной ответственности.

Что этот проект показывает о планировании

IIHF Official Ice Arena Guide указывает, что примерно 80–90% стоимости реализации проекта определяется на стадии планирования.

Проект Šiauliai хорошо показывает почему. Такие решения, как геометрия льда, постоянная конструкция пола, расположение технических помещений, рекуперация тепла и интеграция со зданием, становятся дорогими для изменения на поздних стадиях.

Поэтому до детальной закупки оборудования SPORTWAVE рекомендует зафиксировать:

  1. эксплуатационную программу;
  2. требуемый уровень спорта;
  3. геометрию катка;
  4. технологию пола;
  5. основу теплового расчета;
  6. гидравлическую концепцию;
  7. интерфейсы HVAC;
  8. цели по рекуперации;
  9. сервисный и операторский доступ.

Источник: IIHF Official Ice Arena Guide 2024.

Постоянная бетонная плита или съемная система?

Условия проекта Что стоит оценить
Специализированный круглогодичный лед Стационарная бетонная интегрированная плита — сильный базовый вариант.
Лед только часть года, но постоянный пол может оставаться Подойдут постоянная плита, IcePhalt® или многофункциональная стратегия покрытия.
После зимы нужно полностью восстановить исходный спортивный пол Стоит сравнить съемный EPDM / IceBox.
Нужны нестандартные трассы или соединенные ледовые зоны SkateWay® или другая система под специальную геометрию может быть уместнее.

Правильное решение определяется годовым календарем, а не только первым зимним сезоном.

Почему этот проект остается актуальным

Šiauliai Akropolis демонстрирует долговечную концепцию стационарной арены, где бетонная плита, холодоснабжение, компьютерное управление, техническая рекуперация тепла и смешанное массовое / спортивное использование были объединены внутри коммерческого здания.

Для нового клиента переносимый урок — не историческое оборудование, а необходимость определить спортивную программу и интерфейсы здания до фиксации постоянного пола и холодильной системы.

Подход SPORTWAVE

Этот проект относится к региональной базе опыта SPORTWAVE. Новые стационарные арены рассматриваются как единая техническая система: геометрия катка, пол, холодоснабжение, гидравлика, влажность, автоматика, рекуперация, восстановление льда и требования операторов координируются вместе.

Стационарные ледовые арены  |  Проектирование и инжиниринг  |  Обсудить проект стационарной арены