
CFD-simulatie van klimaat en luchtstroming van een zwemcentrum: comfort van de gebruikers, energieprestatie en beheersing van het condensatierisico.
Dit onderzoek analyseert de thermische en aerodynamische condities in een zwemcentrum, om het comfort van de gebruikers en de energie-efficiëntie van de installatie te garanderen. Het doel is de luchtsnelheden te controleren zodat zij de comfortgrenzen niet overschrijden, de temperatuurverdeling in de hal te analyseren en te bevestigen dat de wanden een toereikende thermische isolatie.
De grootste opgave blijft de beoordeling van het condensatierisico op de oppervlakken, met name de wanden, dat tot ernstige vochtproblemen kan leiden en de duurzaamheid van de constructie kan aantasten.
Deze ruimte kent een warme en vochtige omgeving (in de orde van 27–28 °C en 60–65 % RV), waar de verdamping van het water en de condensatie de warmteoverdracht en het comfort van de aanwezigen beïnvloeden.
De kern. CFD-onderzoek naar klimaat en luchtstroming van een zwemhal bij 27–28 °C / 60–65 % RV. De inblaas via de vloer bestrijkt rechtstreeks de glazen wanden (optimaal tegen condensatie) en de temperatuur van de hal is homogeen en op doel; maar enkele hoge wanden, die minder worden bestreken, blijven zones met condensatierisico die correctie vragen.

Om nauwkeurige simulaties te garanderen is de 3D-modellering van de geometrie van elk element van de omhulling zorgvuldig uitgevoerd, met de positie van elke balk en elk materiaal. Zo konden de condensatiezones in de badomhulling worden gevisualiseerd en geanalyseerd.


De opake en glazen wanden spelen een cruciale rol in de warmte-uitwisselingen tussen het zwembad en buiten. De opake materialen (beton, baksteen, isolatie) en de glazen oppervlakken hebben zeer verschillende thermische eigenschappen (geleidbaarheid, isolerend vermogen), wat het vasthouden of afvoeren van warmte beïnvloedt.
In ons onderzoek worden alle wanden gesimuleerd met nauwkeurige warmteoverdrachtscoëfficiënten, om de warmteoverdracht getrouw te modelleren, de werking van de isolatie te controleren en de condensatierisico's voor te zijn.
Temperatuur waarbij lucht bij afkoeling verzadigd raakt met waterdamp. Op elke wand waarvan het oppervlak onder dat punt komt, gaat de damp condenseren.
Verhouding tussen de waterdamp in de lucht en het maximum dat de lucht bij die temperatuur kan bevatten. In een zwemhal wordt 60–65 % RV nagestreefd: daarboven nemen condensatie en ongemak toe.
De inblaas brengt de behandelde verse lucht binnen (vaak via de vloer, langs de beglazing); de afgezogen voert de vervuilde, vochtige lucht af (bij de bassins en de tribunes). Hun evenwicht bepaalt de doorstroming van de hal.
De ventilatie is essentieel om een comfortabel binnenklimaat te houden, het vocht te beheersen en condensatie te voorkomen. De inblaas verdeelt de verse lucht (verdeelelementen in het plafond of bij de glazen oppervlakken om koude luchtstromen te beperken); de afgezogen zuigt de vervuilde, vochtige lucht af (roosters bij de vloer of de bassins, waar het vocht zich ophoopt). CFD-onderzoek optimaliseert de plaats van de roosters voor een doeltreffende en comfortabele luchtstroom, zonder hinderlijke turbulentie.


Een CFD-onderzoek voor een zwemcentrum is essentieel om het comfort van de gebruikers en de energie-efficiëntie te maximaliseren: het modelleert de verdeling van temperaturen en luchtstromen, wijst de condensatierisico's in een zeer vochtige omgeving aan, beoordeelt de werking van de HVAC-systemen om het energiegebruik te verlagen, en maakt het naleven van de regelgeving eenvoudiger (luchtkwaliteit, vochtigheid).

De luchtsnelheden rond het bassin en de tribunes moeten laag blijven om thermisch ongemak te vermijden, en homogeen zijn om stagnatiezones te vermijden. In dit onderzoek blijken sommige snelheden plaatselijk iets te hoog (met name bij de afzuigpunten). De via de vloer ingeblazen lucht bestrijkt rechtstreeks de glazen wanden (optimaal tegen condensatie); de hoger gelegen wanden, die minder worden bestreken, vormen risicozones.

Het comfort hangt grotendeels af van de omgevingsluchttemperatuur (idealiter 28–30 °C): te koud geeft een koudeschok bij het uit het water komen, te warm een benauwd gevoel. In dit onderzoek is de temperatuur van de hal homogeen en op doel, en de lucht bij de inblaas- en afzuigpunten stemt overeen met de doelstellingen van de thermische regeling.


Het condensatierisico beoordelen is cruciaal: op te koude wanden zet de waterdamp zich af en ontstaat een reeks gebreken.
Constructieve schade — het vocht hoopt zich op, beschadigt de materialen en tast de duurzaamheid van het bouwwerk aan.
Schimmel & luchtkwaliteit — de groei van schimmels tast de hygiëne en de gezondheid van de gebruikers aan.
Ongemak & veiligheid — gladde oppervlakken, minder zicht door beslagen beglazing.
Energieverlies — extra verbruik van verwarming en ventilatie om te compenseren.
Hier zorgen de inblaas en de afzuiging voor een homogene doorstroming van nagenoeg de hele hal. De temperatuur van sommige wanden is echter te laag, wat risico's geeft op condensatie, schimmel en hinderlijke luchtstromen.
Onthoud dit. Een hal die als geheel voldoet, kan te koude hoge wanden verbergen: juist daar treedt condensatie op, groeit schimmel en ontstaan luchtstromen. De CFD lokaliseert ze, zodat inblaas en isolatie vóór de werken kunnen worden bijgesteld.



Het CFD-onderzoek is hier bijzonder relevant: het modelleert de temperatuurverdeling nauwkeurig, wijst de probleemzones aan, simuleert verschillende ventilatiescenario's en optimaliseert het ontwerp van de verwarmings- en ventilatiesystemen om een goed thermisch evenwicht te bereiken — met een gezonde en comfortabele omgeving voor alle gebruikers.
Expertise: de simulatie van de luchtstroming in zwembaden en zwemcentraDe antwoorden op de vragen die ons het vaakst worden gesteld vóór de start van een onderzoek.
Elk oppervlak moet boven het dauwpunt blijven en door een voldoende luchtstroom worden bestreken. De CFD lokaliseert de koude, slecht geventileerde wanden (vaak hoog gelegen) en maakt het mogelijk inblaas en isolatie bij te stellen. Het gedrag van de opstijgende, gelaagde warme lucht hoort bij het schoorsteeneffect.
Rond het bassin en de tribunes geven te hoge snelheden het gevoel van een koude luchtstroom, vooral bij het uit het water komen. Er wordt een evenwicht gezocht: genoeg lucht om de beglazing te bestrijken, niet te veel om het comfort te bewaren — een afweging die de kern vormt van de optimalisatie van het thermisch comfort.
Zij komt vroeg in het proces, wanneer geen proef mogelijk is, en geeft het volledige 3D-veld (snelheden, temperaturen, vochtigheid) dat met enkele sensoren onbereikbaar is. Zij vult de meting aan in plaats van haar te vervangen — zie waarom CFD een alternatief is voor proeven in de windtunnel.
De beglazing vormt de koudste oppervlakken en is dus het meest aan condensatie blootgesteld. Ze simuleren met hun werkelijke warmteoverdrachtscoëfficiënten voorspelt waar de lucht moet worden ingeblazen — een vraagstuk van alle grote glazen volumes, zoals onze expertise binnenklimaat van glasoverkappingen & atria laat zien.
Ja: de fysica van grote, druk bezochte volumes komt terug in sporthallen, ijsbanen en overdekte arena's, waar thermisch comfort en luchtkwaliteit bepalend zijn. Dat is het onderwerp van onze expertise over het microklimaat van sportaccommodaties.
Verken onze expertise, projecten en technische dossiers om verder te komen dan deze vragenlijst.
CFD-simulatie van klimaat en luchtstroming van een zwemcentrum: fijne 3D-modellering van de zwemhal, principes van inblaas en afzuiging, verdeling van luchtsnelheden en temperaturen, en analyse van het condensatierisico op de wanden, voor optimaal comfort en een beheerst energiegebruik.
DistributiecentrumKlimaattechniek — medisch distributiecentrum
HotelSharaan by Jean Nouvel
MuseumGalerij Paleontologie — MNHN
ZwembadZwembad — Montreuil
IndustrieFarmaceutische fabriek — HVAC
Natuurlijke ventilatiePrototype — ventilatieschoorsteen
KoelcelKoelcel — Leipzig
Sport / arenaBercy Arena — Parijs
IndustrieFabriek — windturbines
KoelcelKoelcel — nakoeling
Atrium · 🔒Comfort onder een glasoverkapping — Atrium
CFD-expertise, opgeleverde projecten en technische dossiers: het hele vakgebied klimaattechniek op één plek.
Het eenvoudigst is om er samen over te praten. Onze ingenieurs antwoorden met een eerste technische analyse.