Improving ventilation in the fitness center

dc.citation.epage105
dc.citation.issue1
dc.citation.journalTitleТеорія та будівельна практика
dc.citation.spage99
dc.citation.volume7
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationКошицький технічний університет
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.affiliationKosice Technical University
dc.contributor.authorЖелих, В. М.
dc.contributor.authorКапало, П.
dc.contributor.authorМарущак, У. Д.
dc.contributor.authorФурдас, Ю. В.
dc.contributor.authorГарасим, Д. І.
dc.contributor.authorZhelykh, Vasyl
dc.contributor.authorKapalo, Peter
dc.contributor.authorMarushchak, Uliana
dc.contributor.authorFurdas, Yuriy
dc.contributor.authorHarasym, Dmytro
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2026-01-26T08:05:26Z
dc.date.created2025-02-27
dc.date.issued2025-02-27
dc.description.abstractВирішено актуальне завдання вдосконалення вентиляції у приміщеннях фітнес-центрів. Метою статті є дослідження фізичної моделі вентиляції приміщень фітнес-центру та встановлення графічних залежностей, а також аналітичних рівнянь, щоб визначити інтенсивність вентиляції за умови створення комфортного мікроклімату в приміщеннях фітнес-центру. Розроблено фізичну модель вентиляції приміщення фітнес-центру за умови різноманітної кількості відвідувачів та різної інтенсивності виконуваних фізичних вправ. Результати експериментальних досліджень наведено у вигляді графіків та теоретичних формул, які доповнено отриманими поправними коефіцієнтами. Визначено як кратність вентиляції приміщення фітнес-центру, так і кількість повітря припливно-витяжної вентиляції, необхідну для формування комфортного мікроклімату у приміщенні фітнес-центру за різноманітної інтенсивності фізичних вправ. Викладено результати теоретичних та експериментальних досліджень залежності кратності припливної та витяжної вентиляції від кількості відвідувачів залу фітнес-центру, враховуючи інтенсивність їхніх фізичних навантажень та температуру внутрішнього повітря. Удосконалено методику визначення об’ємної та масової витрат припливного вентиляційного повітря, а також кратності вентиляції залежно від температури внутрішнього повітря, концентрації вуглекислого газу, атмосферного тиску, кількості відвідувачів, їх статі, віку та інтенсивності виконуваних фізичних вправ. Виконано порівняння отриманих експериментальних даних із теоретичними розробками. Встановлено, що кількість припливного повітря та кратність вентиляції істотно зростають зі збільшенням кількості людей та інтенсивності виконуваних фізичних вправ, а з підвищенням температури внутрішнього повітря та атмосферного тиску зростають значно менше.
dc.description.abstractA physical model of ventilation of a fitness hall has been developed under conditions of varying visitor load and intensity of physical exercise. The ventilation rate of a fitness room and required amount of supply ventilation air when forming comfortable microclimate in a room under conditions of different intensity of physical exercises were determined. The results of experimental and theoretical studies of dependence of multiplicity of supply and exhaust ventilation depending on the number of visitors to the fitness hall, taking into account intensity of their physical activity and the value of internal air temperature are presented. The method of determining the volumetric and mass flow rate of supply ventilation air and the ventilation rate depending on temperature of the indoor air, carbon dioxide concentration, atmospheric pressure, number of visitors, their gender, age and intensity of physical exercises has been improved.
dc.format.extent99-105
dc.format.pages7
dc.identifier.citationImproving ventilation in the fitness center / Vasyl Zhelykh, Peter Kapalo, Uliana Marushchak, Yuriy Furdas, Dmytro Harasym // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2025. — Vol 7. — No 1. — P. 99–105.
dc.identifier.citationenImproving ventilation in the fitness center / Vasyl Zhelykh, Peter Kapalo, Uliana Marushchak, Yuriy Furdas, Dmytro Harasym // Theory and Building Practice. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2025. — Vol 7. — No 1. — P. 99–105.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/jtbp2025.01.099
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/124475
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofТеорія та будівельна практика, 1 (7), 2025
dc.relation.ispartofTheory and Building Practice, 1 (7), 2025
dc.relation.referencesDovhaliuk, V., & Mileikovskyi, V. (2018). New approach for refined efficiency estimation of air exchange organization. International Journal of Engineering and Technology (UAE), 7(3.2), 591-596. doi:10.14419/ijet.v7i3.2.14596.
dc.relation.referencesGumen, O., Dovhaliuk, V., & Mileikovskyi, V. (2019). Geometric representation of turbulent macrostructure in 3D jets. ICGG 2018, Proceedings of the 18-th International Conference on Geometry and Graphics, 739-745. doi:10.1007/978-3-319-95588-9_61.
dc.relation.referencesJanbakhsh, S., & Moshfegh B. (2014). Experimental investigation of a ventilation system based on wall confluent jets. Building and Environment, Vol. 80, 18-31. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.05.011
dc.relation.referencesKapalo, P., Sedláková, A., Košicanová, D., Voznyak, O., Lojkovics, J., & Siroczki P. (2014). Effect of ventilation on indoor environmental quality in buildings. The 9th International Conference "Environmental Engineering", Vilnius, Lithuania SELECTED PAPERS, eISSN 2029-7092/eISBN 978-609-457-640-9.
dc.relation.referencesKapalo, P., Vilceková, S., Domnita, F., Bacotiu, C., & Voznyak, O. (2017). Determining the Ventilation Rate inside an Apartment House on the Basis of Measured Carbon Dioxide Concentrations. The 10-th International Conference "Environmental Engineering", Vilnius, Lithuania, Selected Papers, 30 - 35. https://doi.org/10.23939/jtbp2022.01.049.
dc.relation.referencesLorin, E., Benhajali, A., & Soulaimani, A. (2007). Positivity Preserving Finite Element-Finite Volume Solver for The Spalart-Allmaras Turbulence Model. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 196, No 17-20, 2097-2116. https://doi.org/10.1016/j.cma.2006.10.009
dc.relation.referencesRumsey, C.L., & Spalart P.R. (2009). Turbulence Model Behavior in Low Reynolds Number Regions of Aerodynamic Flowfields. AIAA Journal, Vol. 47, No 4, 982-993. https://doi.org/10.2514/6.2008-4403.
dc.relation.referencesSrebric, J., & Chen, Q. (2002). Simplified Numerical Models for Complex Air Supply Diffusers. HVAC&R Research, 8(3), 277-294. DOI: 10.1080/10789669.2002.10391442.
dc.relation.referencesVoznyak, O., Korbut V., Davydenko B., & Sukholova I. (2019). Air distribution efficiency in a room by a two-flow device. Springer, Proceedings of CEE 2019. Advances in Resourse-saving Technologies and Materials in Civil and Environmental Engineering, Vol. 47, 526-533. DOI: 10.1007/978 - 3 - 030 - 27011 - 7_67.
dc.relation.referencesSmith, R. & Milton, R. (2007). Calculus: early transcendental functions. Third edition. NY.: McGraw-Hill, 1261 p. https.documen.pub. 0071316566, 9780071316569.
dc.relation.referencesNeufert E., Neufert P., Kister J. Architect's Data . (2012) Blackwell Science : s.n. https://byarchlens.com
dc.relation.referencesGlassman S, Youdim A. Average Weight For Men: Healthy Ranges. (2023) Forbes health : https://www,forbes,com/health/mens-health/average-weight-for-men/.
dc.relation.referencesMackelden A, Youdim A. Average Weight For Women:.Healthy Ranges, (2023) Forbes health :
dc.relation.referencesFryar CD, Kruszon-Moran D, Gu Q, et al. Mean Body Weight, Height, Waist Circumference, and Body Mass Index Among Adults. National Health Statistics Reports, 2018 : s.n. PMID: 30707668.
dc.relation.referencesKapalo P, Domnita F, Bacotiu C, Podolak M. The influence of occupants' body mass on carbon dioxide mass flow rate inside a university classroom - case study. International Journal of Environmental Health Research, 2018, 28:4, 432-447, : DOI: 10.1080/09603123.2018.1483010.
dc.relation.referencesNösslinger Hannes, Mair Ewald, Toplak Hermann, Hörmann-Wallner Marlies. Underestimation of resting metabolic rate using equations compared to indirect calorimetry in normal-weight subjects: Consideration of resting metabolic rate as a function of body composition. Clinical Nutrition Open Science, Volume 35, 2021, Pages 48-66, ISSN 2667-2685 : https://doi.org/10.1016/j.nutos.2021.01.003.
dc.relation.referencesPersily, A, Jonge, L. Carbon dioxide generation rates for building occupants. Indoor Air. 2017; 27: 868- 879 : https://doi.org/10.1111/ina.12383.
dc.relation.referencesAinsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina J, Whitt-Glover MC, Leon AS. The Compendium of Physical Activities Tracking Guide. Healthy Lifestyles Research Center, College of Nursing & Health Innovation : https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/, https://pacompendium.com/.
dc.relation.referencesAinsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Greer JL, Vezina J, Bassett DR, Jr., Tudor-Locke C, Whitt-Glover MC, Jacobs DR Jr., Leon AS. Compendium of Physical Activities: the second update of activity codes and MET intensities to classify the energy cost of human physical activities. Manuscript in preparation. 2011 : s.n.
dc.relation.referenceshttps://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31821ece12
dc.relation.referencesVyhláška č. 525/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia. s.l. : https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-525.
dc.relation.referencesANSI/ASHRAE, Standard 62.1-2022. Ventilation for acceptable indoor air quality. Atlanta, GA: ASHRAE 2022. ISSN 1014-2336 : https://static1.squarespace.com/static/6320b844c3820725e4d5688f/t/6372af076022e56f815dc7f5/1668460297956/ASHRAE+62.1-2022+%281%29.pdf.
dc.relation.referencesNL-Actief. NL-Actief.(2020) Handbook development, realization, or renovation of fitness facilities (Concept in Dutch). 2022. Arnhem, the Netherlands: NL-Actief, 2020 : s.n.
dc.relation.referencesenDovhaliuk, V., & Mileikovskyi, V. (2018). New approach for refined efficiency estimation of air exchange organization. International Journal of Engineering and Technology (UAE), 7(3.2), 591-596. doi:10.14419/ijet.v7i3.2.14596.
dc.relation.referencesenGumen, O., Dovhaliuk, V., & Mileikovskyi, V. (2019). Geometric representation of turbulent macrostructure in 3D jets. ICGG 2018, Proceedings of the 18-th International Conference on Geometry and Graphics, 739-745. doi:10.1007/978-3-319-95588-9_61.
dc.relation.referencesenJanbakhsh, S., & Moshfegh B. (2014). Experimental investigation of a ventilation system based on wall confluent jets. Building and Environment, Vol. 80, 18-31. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.05.011
dc.relation.referencesenKapalo, P., Sedláková, A., Košicanová, D., Voznyak, O., Lojkovics, J., & Siroczki P. (2014). Effect of ventilation on indoor environmental quality in buildings. The 9th International Conference "Environmental Engineering", Vilnius, Lithuania SELECTED PAPERS, eISSN 2029-7092/eISBN 978-609-457-640-9.
dc.relation.referencesenKapalo, P., Vilceková, S., Domnita, F., Bacotiu, C., & Voznyak, O. (2017). Determining the Ventilation Rate inside an Apartment House on the Basis of Measured Carbon Dioxide Concentrations. The 10-th International Conference "Environmental Engineering", Vilnius, Lithuania, Selected Papers, 30 - 35. https://doi.org/10.23939/jtbp2022.01.049.
dc.relation.referencesenLorin, E., Benhajali, A., & Soulaimani, A. (2007). Positivity Preserving Finite Element-Finite Volume Solver for The Spalart-Allmaras Turbulence Model. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 196, No 17-20, 2097-2116. https://doi.org/10.1016/j.cma.2006.10.009
dc.relation.referencesenRumsey, C.L., & Spalart P.R. (2009). Turbulence Model Behavior in Low Reynolds Number Regions of Aerodynamic Flowfields. AIAA Journal, Vol. 47, No 4, 982-993. https://doi.org/10.2514/6.2008-4403.
dc.relation.referencesenSrebric, J., & Chen, Q. (2002). Simplified Numerical Models for Complex Air Supply Diffusers. HVAC&R Research, 8(3), 277-294. DOI: 10.1080/10789669.2002.10391442.
dc.relation.referencesenVoznyak, O., Korbut V., Davydenko B., & Sukholova I. (2019). Air distribution efficiency in a room by a two-flow device. Springer, Proceedings of CEE 2019. Advances in Resourse-saving Technologies and Materials in Civil and Environmental Engineering, Vol. 47, 526-533. DOI: 10.1007/978 - 3 - 030 - 27011 - 7_67.
dc.relation.referencesenSmith, R. & Milton, R. (2007). Calculus: early transcendental functions. Third edition. NY., McGraw-Hill, 1261 p. https.documen.pub. 0071316566, 9780071316569.
dc.relation.referencesenNeufert E., Neufert P., Kister J. Architect's Data . (2012) Blackwell Science : s.n. https://byarchlens.com
dc.relation.referencesenGlassman S, Youdim A. Average Weight For Men: Healthy Ranges. (2023) Forbes health : https://www,forbes,com/health/mens-health/average-weight-for-men/.
dc.relation.referencesenMackelden A, Youdim A. Average Weight For Women:.Healthy Ranges, (2023) Forbes health :
dc.relation.referencesenFryar CD, Kruszon-Moran D, Gu Q, et al. Mean Body Weight, Height, Waist Circumference, and Body Mass Index Among Adults. National Health Statistics Reports, 2018 : s.n. PMID: 30707668.
dc.relation.referencesenKapalo P, Domnita F, Bacotiu C, Podolak M. The influence of occupants' body mass on carbon dioxide mass flow rate inside a university classroom - case study. International Journal of Environmental Health Research, 2018, 28:4, 432-447, : DOI: 10.1080/09603123.2018.1483010.
dc.relation.referencesenNösslinger Hannes, Mair Ewald, Toplak Hermann, Hörmann-Wallner Marlies. Underestimation of resting metabolic rate using equations compared to indirect calorimetry in normal-weight subjects: Consideration of resting metabolic rate as a function of body composition. Clinical Nutrition Open Science, Volume 35, 2021, Pages 48-66, ISSN 2667-2685 : https://doi.org/10.1016/j.nutos.2021.01.003.
dc.relation.referencesenPersily, A, Jonge, L. Carbon dioxide generation rates for building occupants. Indoor Air. 2017; 27: 868- 879 : https://doi.org/10.1111/ina.12383.
dc.relation.referencesenAinsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Bassett Jr DR, Tudor-Locke C, Greer JL, Vezina J, Whitt-Glover MC, Leon AS. The Compendium of Physical Activities Tracking Guide. Healthy Lifestyles Research Center, College of Nursing & Health Innovation : https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/, https://pacompendium.com/.
dc.relation.referencesenAinsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, Meckes N, Greer JL, Vezina J, Bassett DR, Jr., Tudor-Locke C, Whitt-Glover MC, Jacobs DR Jr., Leon AS. Compendium of Physical Activities: the second update of activity codes and MET intensities to classify the energy cost of human physical activities. Manuscript in preparation. 2011 : s.n.
dc.relation.referencesenhttps://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31821ece12
dc.relation.referencesenVyhláška č. 525/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia. s.l. : https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-525.
dc.relation.referencesenANSI/ASHRAE, Standard 62.1-2022. Ventilation for acceptable indoor air quality. Atlanta, GA: ASHRAE 2022. ISSN 1014-2336 : https://static1.squarespace.com/static/6320b844c3820725e4d5688f/t/6372af076022e56f815dc7f5/1668460297956/ASHRAE+62.1-2022+%281%29.pdf.
dc.relation.referencesenNL-Actief. NL-Actief.(2020) Handbook development, realization, or renovation of fitness facilities (Concept in Dutch). 2022. Arnhem, the Netherlands: NL-Actief, 2020 : s.n.
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.05.011
dc.relation.urihttps://doi.org/10.23939/jtbp2022.01.049
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.cma.2006.10.009
dc.relation.urihttps://doi.org/10.2514/6.2008-4403
dc.relation.urihttps://byarchlens.com
dc.relation.urihttps://www,forbes,com/health/mens-health/average-weight-for-men/
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1016/j.nutos.2021.01.003
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1111/ina.12383
dc.relation.urihttps://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/
dc.relation.urihttps://pacompendium.com/
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31821ece12
dc.relation.urihttps://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-525
dc.relation.urihttps://static1.squarespace.com/static/6320b844c3820725e4d5688f/t/6372af076022e56f815dc7f5/1668460297956/ASHRAE+62.1-2022+%281%29.pdf
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2025
dc.rights.holder© Voznyak O., Kapalo P., Marushchak U., Furdas Yu., Harasym D., 2025
dc.subjectфітнес-центр
dc.subjectвентиляція
dc.subjectфізична активність
dc.subjectоб’ємна витрата
dc.subjectтемпература повітря
dc.subjectкратність вентиляції
dc.subjectfitness center
dc.subjectventilation
dc.subjectphysical activity
dc.subjectvolume flow
dc.subjectair temperature
dc.subjectventilation rate
dc.titleImproving ventilation in the fitness center
dc.title.alternativeВдосконалення вентиляції у фітнес центрі
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2025v7n1_Zhelykh_V-Improving_ventilation_in_99-105.pdf
Size:
1.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2025v7n1_Zhelykh_V-Improving_ventilation_in_99-105__COVER.png
Size:
437.96 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.91 KB
Format:
Plain Text
Description: