易筑土木在线🐾
紫血冰雨
关注数: 16
粉丝数: 4,733
发帖数: 6,471
关注贴吧数: 47
维修冷却塔时这些事项一定要注意! 来源:网络,侵删! 关于维修保养 1) 送风机的V型皮带在初次运行时有可能稍伸长,请根据调整要领,适当调整皮带松紧,如果收得太紧,会损坏轴承,而引起事故。 2) 请一月一次定期清扫上部水槽散水孔、下部水槽过滤网等。 3) 运休时请松开皮带,送风机轴承部加油,并盖好马达。在最初运行时确定皮带的松紧,锁紧螺母,并且在送风机轴承部加油,另外还要确认塔中是否有鸟巢或异物,然后再开机运行。 4) 至少一年两次以上交换循环水。 5) 循环水蒸发后,会留下水中的溶解物,使水浓度增加,水被浓缩后腐蚀性增加、增加水垢,使冷却塔能力低下,配管和设备损坏 为了防止这种情况,建议用放掉一部分循环水的方法来解决: ①运行中排水阀只打开一点(运行停止时请关掉排水阀); ②下部水槽的清扫并定期换水; ③使运行水位上升,经常溢水; ④装配自动换水装置。 冬季运休时的注意事项 1) 排放循环水和散布水。 2) 密闭式的场合,请开放循环水排水、排气口、散水水泵的排水阀门。 冬季运行的注意事项 冬季运行时,马达的电流会增加,请注意。 为了防止下部水槽的冻结,请使用防冻电热器。 散水水泵、配管使用加热器,并做好下部水槽水位的保温工作。 为了防止密闭式冷却塔铜管(散热器)和散布水的冻结,请注意以下几点: ① 为了防止循环水的冻结,请在循环水中加入不冻液、或在配管中加入辅助防冻电热器。 ② 加不冻液后,冻结温度下降,不容易冻结。不冻液的浓度越高,冻结温度越下降,但热传导率会下降,因此,在冷却塔选型时要注意。另外如有漏水,补充水时会稀释不冻液,而使冻结温度上升,请注意。 ③ 循环水泵运行时,防冻电热器加热,水不会冻结。如果有循环水泵停止的场合,就另外需要辅助循环水泵,这里我们建议使用整套防冻器(包括辅助循环水泵、防冻电热器、配管)。 ④ 循环水系统设置3方向阀门,在循环水通过旁通管来控制容量的场合,如果增加旁通管的流量,会降低铜管内的流速,就是有负荷时也可能会产生冻结。请设定冷却塔最小循环水量。 ⑤ 为了防止散水水泵和散水配管的冻结,请使用防冻电热器,来保持下部水槽的温度。 其他 1) 运行、操作、作业前必须阅读操作维修说明书,请遵守禁止事项、作业要领。 2) 运行时绝对不要进入冷却塔内。并不要爬到塔体上部。 3) 送风机有可能运行时,绝对不要去碰送风机。 4) 防冻电热器会发热,请不要用手去碰。 5) 请不要饮用冷却塔的水,进入眼睛时请立即冲洗。作业后,请漱口、洗手。 6) 塔体各部贴有警告标贴、注意标贴,请遵守标贴记载的内容。 冷却塔设计、选定时的注意事项 关于设置场所 1、冷却塔应设置在通风的场所。尽量避开有尘埃、酸性排气、高温排气和水蒸气较多的场所。特别是吸入大量的煤烟后,不仅是冷却塔,配管和其他的设备也会被腐蚀。 2、百叶窗面和墙壁间如有障碍物或间隔少时,空气吸入会产生阻抗,导致冷却能力低下,请保持如以上的距离。 冷却容量 L尺寸 5~15RT 0.5m以上 20~70RT 1.0m以上 80~100RT 2.0m以上 110~175RT 2.5m以上 200~400RT 3.0m以上 500RT以上 3.5m以上 注)如障碍物是外壁,并外壁上可开口时,根据开口面积和开口率,L尺寸可以适当调整。另外,根据外壁的高低,L尺寸也可以可以适当调整,请询问冷却塔生产商。 3、 障碍物比冷却塔高时,为了防止空气短路,请加用直管。 4、 按样本记载的配管尺寸配管。 5、配管、水泵请装在冷却塔运行水位以下,不要让空气吸入。 关于耐热温度 填充材是由硬质聚氯乙烯树脂(PVC)制,高温水流入会引起变形。标准型的场合,使用极限温度为45℃,特别请注意试运行时过流量、高温水。另外,45℃以上时,有些有实力的生产商准备有耐热填充材,请询问冷却塔的生产商。 关于噪音对策 根据冷却塔的设置状况,音响值有些不同。有噪音要求,请事先询问冷却塔的生产商。 关于补水水量 1)蒸发量(WE)kg/h 冷却塔在运行中循环水在不断蒸发,蒸发量由下式计算: WEQ/R=(Tw1-Tw2)×L×Cp/R 一般空调用WB=27℃的场合,(Tw1-Tw2)=5℃,Q:冷却热量(KJ/h)=(Tw1-Tw2)×L×Cp,R:水的蒸发潜热(2520KJ/kg),L:循环水量(kg/h),Cp:定压比热(4.2KJ/kg℃)来求得:WE=0.0083×L,也就是说循环水量的0.83%被蒸发。 2)漂水量(WD)kg/h 根据冷却塔的构造、通风速度有所差别,一般漂水量最大不超过如下数值: 开放式,循环水量的0.3% 密闭式,循环水量的0.15% 3)补水水量ΔW(l/min) 补水水量是上计2项的合计。水的比重为1(kg/l)。 空调用开放式的场合:循环水量的1.13%;密闭式的场合:循环水量的0.98%。 为安全起见,一般需循环水量的1.5-1.7%。 4)排污水量 WB(kg/h) 排污水量是根据水质、浓缩倍数而不同。一般空调用的场合,开放式、密闭式一样,上记水量再加上循环水量的0.3%。 5)给水管的选定 给水管的选定是根据补水量和给水压、浮球阀的流量特性来求出。特别是补水压低的自然下落式水箱的场合,请事先询问冷却塔的生产商。 冷却塔运行时的注意要点 1) 马达请按送风机上所标示的运行方向箭头来接线。 2) 请再确认开关、熔丝、配线是否按马达的容量配置。单相运行会烧坏马达,我们推荐使用过电流保护器。 3) 循环水泵最初运行前,在水泵为停止状态时,将水灌满配管。开阀门,启动水泵,慢慢打开阀门。如果打开阀门启动水泵,水的冲击会损坏冷却塔内的部品。注意下部水槽的水位运行,直到全部的配管满水。使用补水管进水,直到下部水槽运行水位安定,才能连续运行。这时,请注意不要让过滤网处吸入空气。利用量水计等测量运行水位,并且利用调节阀门角度调整水流量。如有负载时,启动水泵,并且开始循环后再加负载。如果在水量不安定时加负载,会导致入口水温异常高。 4) 上部水槽的水位不平衡会引起冷却能力的不足,请用配水阀或配管的阀门来调节各水槽的水位。 5) 请调节浮球阀到运行水位。 6) 装有防冻电热器的情况下,请注意不要空焚而引起火灾。 7) 配管工事时留下的焊渣、切管的铁粉等对冷冻机的铜管非常不利,也是使水质恶化的原因,请在试运行时期清洗管道。 8) 使用密闭式冷却塔的场合,循环水配管为密闭配管,为了能够承受管内水的膨胀,请设置膨胀水箱,水箱的常用压力为0.49MPa以下。 9) 密闭式冷却塔的水泵,在用手回转之后再通电。 冷却塔设置时的注意事项 关于配管、水泵的注意要点 1) 在接配管时,请不要因为校正配管的倾斜而使冷却塔本体或接口受力变形。特别是配管旋入时,请同时固定接口。 2) 配管请不要装配在冷却塔运行水位以上,否则运行开始时会吸入空气,并在停止运行时,会产生溢水。 3) 和冷却塔连接的接头尽量使用软接头,这样,配管只是自己震动而不会影响冷却塔。 4) 请在各配管上装配阀门。这样,能容易清扫冷却塔,也可在运行停止时,作为防冻结对策。为了使操作方便,请不要在冷却塔的下面装配阀门。 5) 请将排水和溢水接到排水管上。排水必须装阀门,并请设计为自然下落排水。溢水管不要装阀门。 6) 配管时,请绝对不要加工冷却塔的部品。否则会影响冷却塔的构造强度。 冷却塔设置时的注意事项 1) 冷却塔的各基础部分在同一水平线上。基础水平有一点高低的场合,请用填片调整。 2) 连接型和复数室的场合,请确认各室间是否没间隙。 3) 冷却塔上基础后,请固定,锁紧基础螺栓。试运行时,请再次确认基础螺栓是否锁紧。基础上有钢架时,请锁紧钢架的螺栓。 4) 设有防震装置时,确认基础或钢架和防震装置与冷却塔是否锁紧,并按防震装置说明书装配要领来确认。
通风管道制作安装技术 一、室内金属风管施工制作施工工艺 1、材料要求 ①、板材表面应平整,厚度应均匀,无凹凸明显的压伤现象,并且不得有裂缝、砂眼、结疤、刺边和锈蚀等情况。 ②、选用材料的厚度应符合规范规定:(mm) ③、型钢应该注意等型,均匀,不应有裂缝,气泡、窝穴及其它影响质量的缺陷,特别注意现有角钢有不等边的情况。 2、风管制作作业条件 ①、图纸已经熟悉,并且经过图纸会审。对建筑、结构和电气、暖卫施工图中的管路走向、坐标、标高与通风管道之间跨越交叉在图纸上出现的问题已经有解决方案。 ②、材料表面油污应全部清除干净,以免铁锈或氧化物落于材料表面产生局部腐蚀。 ③、必须有一个单独的加工场地,为了不破坏镀锌钢板外的保护膜,工作场地最好铺设木板或者橡胶板,保持场地清洁。 ④、已进行了施工技术交底,对风管制作的尺寸,采用的技术标准、接口及法兰连接方法已经明确。并且已经做好施工交底记录。 (1)风管加工 根据风管长边尺寸进行合适的选料。按正确的放样进行制作。 风管翻边时,翻边应留有不小于6mm的余量,翻边不能遮住螺栓孔,咬口边要用剪刀进行倒角或开角,且不开裂,形成弧形翻边。若翻边四角开裂,应采用锡焊或密封胶填补,防止风管漏风风管板材厚度小于1.2mm时可以采用联合角或按扣式咬口,大于1.2mm时采用焊接。 风管成型后与法兰连接采用铆接,铆钉距风管壁距离不得大于50mm,各铆钉间距不得大于150mm。 矩形风管长边大于630mm(保温风管大于800mm),长边尺寸大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2㎡,中高压风管大于1.0㎡时必须采取加固措施。 圆形风管(不包括螺旋风管)直径≥800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4㎡时必须采取加固措施。 风管边长≥630mm,L≥1250mm以上,不保温风管的加固框角铁可以比法兰角铁小1号。 (3)风管及部件的安装 风管及配件可拆卸的接口及调节阀门不得装设在墙内或楼板内。风管及配件安装前应清除内外杂物及污物并保持清洁。 靠墙或靠柱安装的水平、垂直风管宜采用悬臂支架或斜撑支架。不靠墙、柱安装的水平风管宜用托底吊架,垂直风管应采用抱箍支架,风管b>800mm应加双螺帽。并在转角处、顶端、末端设置防晃支架,支架不得设置在风口、阀门、检查孔及自控机构处。吊架不宜直接固定在法兰片上。 矩形风管抱箍支架应紧贴风管。如保温风管,应留有保温厚度浸沥青的木块风管吊架应平直、螺纹应光洁、吊杆拼接可采用焊接。长度不应少于吊杆直径的六倍,并应在两侧焊接。 施工质量控制管理把我以下几点: 采用的风管制作板材和法兰制作型材要符合规范和设计要求; 风管制作及部件制作的工艺质量要符合要求; 成品管的保护工作; 风管接头部位不得装设在墙内或楼板内,与风管连接的风阀部件要有单独支撑固定; 风管连接口要严密,法兰不能错位安装,插条式连接要牢固严密; 安装后的风管布局要美观,支架、风管不能有倾斜现象; (2)切割、压弯: ①、检查风管板材放样是否符合风管制作任务单的要求,划线是否正确,板材有否损坏。检查刀具刀片安装是否牢固。检查刀片伸出高度是否符合要求。 ②、直按切边要求选择左45°单刀刨或右45°单刀刨。将板材放置在工作台上,方铝合金靠尺平行固定在恰当位置。 ③、角度切割时,要求工具的刀片安装时向左或向右倾斜45°,以便切出的“V”型槽口成90°,便于折成直角。切割时道具要紧贴靠尺以保证切口平直并防止切割尺寸误差。 ④、板材切断成单块风管板后,将风管板编号,以防不同风管的风管板搞错。 ⑤、扎压风管曲面时,扎压间距一般在30~70cm之间,扎压深度不宜超过5mm。板材压弯利用折弯。 (3)成形: ①、用毛刷在板材切割面上涂刷胶粘剂。待涂胶不沾手时,将风管面板按设计要求粘合,并用刮板压平。 ②、检查板材接缝粘接是否达到质量标准,做好管段标记。 (4)加固: ①、风管的加固有两种方法。一种是角加固,一种是平面加固。风管边长>400mm时采用平面加固;250≤边长≤400mm时采用角加固。 ②、平面加固是将加固支撑按需加强风管的边长用砂轮切割机下料,切断DN15镀锌管。在镀锌管两端,各放入60mm长圆木条。用夹钳将圆木条固定在镀锌管两端。按设计要求用钢尺在风管面确定加强点。 ③、风管角加固是在风管四角粘贴厚度0.75mm以上的镀锌直角垫片,直角垫片的宽度与风管板材厚度相等,边长不小于55mm。 (5)风管连接: ①、在选用PVC及铝合金成形连接件时,应注意连接件壁厚,插接法兰件的壁厚应大于等于1.5mm,管板厚度与法兰槽宽度应有0.1mm~0.5mm过盈量,插件面应涂满胶粘剂; ②、主风管上直接开口连接支风管可采用90°连接件或其他专用连接件,连接件四角处;应涂抹密封胶,主风管与柔性风管的连接应注意将环状止口顶在复合板上,再扳边固定; (6)风管吊装: ①、按系统编号和标记进行安装;检查安装部位分管的尺寸,法兰安装是否正确;风管及法兰制作允许偏差是否符合规定;风管安装前应清除其内、外表面粉尘及管内杂物。 ②、吊装风管,在风管下安装横担和防震垫,用平垫、弹垫、螺母固定横担。 ③、按设计要求安装连接风管、通风系统部件,对金属法兰和金属通风部件做绝热处理。 施工质量控制管理把握以下几点: 1、制作风管时为保证风管制作后的强度,在下料时粘合处有一边要保留20mm铝箔做护边; 2、风管在粘合前需预组合,检查拼接缝处是否严密,尺寸是否符合要求。根据季节温度、湿度及胶粘剂的性能确定最佳粘合时间。粘接后,用角尺、钢卷尺检查、调整垂直度及对角线偏差应符合规定; 3、做好现场板材和预制管的成品保护工作; 4、连接和安装后,应检查粘接缝,在粘接后应平整,不得有歪斜。错位、局部开裂,以及2mm以上的缝隙等缺陷; 5、风管支吊架间距应符合规定。 二、风管保湿施工 1、风管保湿具备的条件 ①、确认风管上方管道、电气、消防等专业施工基本结束,以免大量交叉作业破坏保温。 ②、风管系统安装完毕,经自检质量合格,并向监理报验合格,办理完隐蔽工程检查记录。 ③、空调系统漏风量、透光测试合格。 2、工艺要求 ①、按设计或规范要求选择保温材料 ②、下料要准确。切割面要平齐,在裁料时要使水平垂直面搭接处以短面两头顶在大梁上。 ③、涂胶厚度要均匀,不得堆积、流淌,保温材料铺覆粘接紧密,无空鼓,接缝紧密无裸露。 3、橡塑海绵保温工艺 ①、首先将风管表面擦拭干净,擦去表面的灰尘和积水并使其干燥; ②、根据风管尺寸裁剪保温材料,按长边压短边的规定下料; ③、在管外壁和橡塑海绵板上分别均匀刷胶,稍后片刻待其微干后将其粘合上; ④、用橡胶锤轻打闭孔橡塑海绵板,尤其是风管四角处,使其与风管粘牢; ⑤、对保温外观进行检查,如有不合适之处及时修补。 4、铝箔玻璃棉板保温工艺 ①、首先将风管表面擦拭干净,擦去表面的灰尘和积水并使其干燥; ②、粘接保温钉,保温钉长度要大于保温棉厚度,粘接密度为风管侧面、下面12只/㎡,上面9只/㎡。钉与钉间距不大于450mm,距风管边缘不大于75mm; ③、裁剪铝箔玻璃棉板,裁板时使用钢锯条,要使保温材料的长边夹住短边,小块的保温材料要尽量使用在风管的上水平面上; ④、铺覆铝箔玻璃棉板,将裁好的铝箔玻璃棉板轻轻贴在风管上,稍微用力使保温钉穿出玻璃棉板,经检查准确后,用保温钉压盖将其固定。压盖应松紧适度,均匀压紧; ⑤、粘铝箔胶带。玻璃棉板的拼缝要用铝箔胶带封严。胶带宽度平拼缝处为50mm,风管转角处为80mm。粘胶带时要用力均匀适度; ⑥、缠玻璃丝布,玻璃丝布的幅宽应为300~500mm,缠绕时应使其互相搭接一半,使保温材料外表形成两层玻璃丝布缠绕; ⑦、刷防火漆。最后在玻璃布面刷防火漆两遍。刷漆时要顺玻璃丝布的缠绕方向涂刷,涂层应严密均匀,并注意采取必要的防护措施,以免污染其他部位。
结构设计工程师需要懂什么? 来源:网络,作品版权归原作者所有 产品结构设计是针对产品内部结构、机械部分的设计;一个好产品首先要实用,因此,产品设计首先是功能,其次才是形状。产品实现其各项功能完全取决于一个优秀的结构设计。结构设计是机械设计的基本内容之一,也是整个产品设计过程中最复杂的一个工作环节,在产品形成过程中,起着至关重要的作用。那么,在产品研究开发流程中,结构设计工程师需要懂什么?跟小编一起来看看吧。 1、软件的使用: 如果要通过三维模型和二维图纸来表达与实现产品的结构设计,那么工程设计软件的使用是必不可少的。主流的三维工程软件有Pro/E、Solidworks、UG等(我们这里讨论的是Pro/E),主流的二维工程软件是AutoCAD。对于工程软件的要求要达到能进行复杂的外观曲面的构造,并且软件的操作速度要快。 2、熟练机械制图: 《机械制图》是机械专业的一门专业基础课程,当然也是进入结构设计的第一门课程,是每一个结构设计工程师都必须十分熟练的掌握。如果身为一名结构工程师连图纸都看不懂,那谈何设计呢? 3、对产品模具(钣金模具与塑料模具)具有一定的知识: 我们设计出来的产品是通过模具进行制造生产的,因此结构工程师要懂模具,但是不一定要亲自设计模具,模具设计是一块技术性很强的内容,有专门的设计工程师来完成。但是产品结构工程师对模具的基本知识还是要了解的,比如模具的结构,最基本的要求是要保证设计出来的产品能通过模具进行顺利制造生产。 4、钣金工艺与塑件工艺: 结构设计工程师需要熟悉钣金工艺与塑件工艺,钣金工艺与注塑工艺这块知识主要涉及到产品在生产中出现的问题,问题产生的原因,问题的解决方案等。例如注塑件注塑时表面的缩水从设计角度怎么解决;钣金在拉深时边缘拉裂从设计角度怎么解决等等。 5、表面处理工艺: 结构工程师需要具有一定的表面处理工艺知识,如常见的钣金件表面处理有哪些?常见的塑胶件表面处理有哪些?产品结构设计 6、原材料: 结构设计工程师需要掌握各种常见的塑胶材料与金属材料,做产品结构设计时需要根据实际的产品需求合理的选择材料,已达到在满足产品合格的情况下成本最低的要求。 7、产品开发流程: 结构工程师需要熟悉产品开发的整个流程并且能够独立完成,每个公司都有自己的一套产品开发流程,型式虽然不同,但是基本的原理是相似的。 8、行业规范: 结构设计工程师需要熟悉自己所在行业里面的行业设计规范,如产品的可靠性,产品的耐久性,产品的强度和寿命等等。 9、沟通交流能力: 结构设计工程师需要有较强的沟通协调能力,因为在一个产品的开发过程中不仅仅只有结构设计这一方面,也有电控设计、系统设计等其他方面,结构工程在设计时需要与其他设计部门及时沟通,保证产品设计的顺利进行。
暖通施工技巧,8种泵的工作原理 来源:网络,侵删! 今天带大家了解暖通施工中,8种泵的工作原理及优缺点。 1齿轮泵工作原理:齿轮泵的两齿轮的齿相互分开,形成低压,液体吸入,并沿壳壁送到另一侧。另一侧两齿轮互相合拢,形成高压将液体排出。 优点: ①结构简单紧凑、体积小、质量轻、工 ②艺性好、价格便宜、自吸力强、对油液污染不敏感、 ③转速范围大、能耐冲击性负载、维护方便、工作可靠。 缺点: ①径向力不平衡、流动脉动大、 ②噪声大、效率低,零件的互换性差, ③磨损后不易修复,不能做变量泵用。 2. 离心泵工作原理:离心泵工作时,液体注满泵壳,叶轮高速旋转,液体在离心力作用下产生高速度,高速液体经过逐渐扩大的泵壳通道,动压头转变为静压头。 优点: ①结构简单而紧凑,离心泵所占面积小,重量轻,零件少、故障少、经久耐用。 ②可高速运行,传动结构简单易安装,维修费用少、管理方便、工作可靠。 ③输出量可由排出阀门任意调节甚至全关,不会出现压头无限上升的危险。对于被输送的液体量大.而压头不要求大时,离心泵最适宜,排液均匀无脉冲现象。 缺点: ①运行前,必须使泵体内充满液体。 ②对于供应小流量、大压头的不适宜、效率低、受到限制。 ③遇到设计不完善或操作不当时,如牛奶,则易产生泡沫,影响下一工序生产。 ④安装不妥.会出现”气缚”现象。 ⑤效率也比往复泵低。 3螺杆泵工作原理:双螺杆泵与齿轮泵十分相似,一个螺杆转动,带动另一个螺杆,液体被拦截在啮合室内,沿杆轴方向推进,然后被挤向中央排出。 优点 ①压力和流量范围宽阔。压力约在3.4-340千克力/cm2,流量可达100cm3/分。 ②运送液体的种类和粘度范围宽广,流量均匀连续,振动小,噪音低。 ③因为泵内的回转部件惯性力较低,故可使用很高的转速;吸入性能好,具有自吸能力。 缺点: ①螺杆的加工和装配要求较高; ②泵的性能对液体的粘度变化比较敏感。 4往复泵工作原理:往复泵工作时活塞右移,腔内压力降低,将上活门压下,下活门顶起,液体吸入;活塞左移,腔内压力增高,将上活门顶起,下活门压下,液体排出。 优点 ①可获得很高的排压,且流量与压力无关,吸入性能好,效率较高,其中蒸汽往复泵可达80%~95%; ②原则上可输送任何介质,几乎不受介质的物理或化学性质的限制; ③泵的性能不随压力和输送介质粘度的变动而变动。 缺点: ①流量不是很稳定。 ②同流量下比离心泵庞大;机构复杂;资金用量大;不易维修等。 5活塞泵工作原理:活塞泵又叫电动往复泵,从结构分为单缸和多缸。活塞泵工作时,借活塞在汽缸内的往复作用使缸内容积反复变化,以吸入和排出流体。 活塞泵的性能特点: ①适用于高压、小流量的场合,特别是流量小于100m3/h,排出压力大于9.8兆帕时,更显示出它较高的效率和良好的运行性能。 ②吸入性能好,能抽吸各种不同介质、不同粘度的液体。 ③活塞泵在石油化学工业、机械制造工业、医药生产等方面应用很广。 缺点: ①速度低,尺寸大,结构较离心泵复杂,需要有专门的泵阀,制造成本和安装费用都较高。活塞泵主要用于给水,手动活塞泵是一种应用较广的家庭生活水泵。 6液压柱塞泵工作原理:液压柱塞泵或固体泵,由液压动力包驱动液压油缸,液压油缸推进输送缸,将输送缸内的物料输出至管道。一般分为单柱塞和双柱塞,柱塞泵的基本原理很简单,这种泵使用相对较大的运动水体的动量来将相对较小体积的水抽向高处。 液压柱塞泵广泛应用在污水处理,固体**处理,矿山冶金,清淤,疏浚,石油化工,电厂,水泥工业等领域。 7泥浆泵工作原理:常用的泥浆泵是活塞式或柱塞式的,由动力机带动泵的曲轴回转,曲轴通过十字头再带动活塞或柱塞在泵缸中做往复运动。在吸入和排出阀的交替作用下,实现压送与循环冲洗液的目的。 泥浆泵是指在钻探过程中向钻孔里输送泥浆或水等冲洗液的机械,是钻探设备的重要组成部分。 在常用的正循环钻探中,是将地表冲洗介质—一清水、泥浆或聚合物冲洗液在一定的压力下,经过高压软管、水龙头及钻杆柱中心孔直送钻头的底端,以达到冷却钻头、将切削下来的岩屑清除并输送到地表的目的。 优点 ①可以有任意大小功率的电动机与使用设备配合,为选择合理 的动力配套提供条件。 ②启动、刹车、运转的操作都很灵活,操作简单,可简化修理工作。 ③重量轻、体积小、效率高、成本低,易于控制,便于机械化,易于采用分别传动方式,便于拆装。 缺点 ①是在野外施工供电存在困难。 8气动隔膜泵工作原理:气动隔膜泵工作时为了使活柱不与腐蚀性料液直接接触,将气缸腔体与液料用隔膜分开,实质也是往复泵的原理。气动隔膜泵其有四种材质:工程塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。 优点 ①可用于各种腐蚀性液体,泵不会过热,不会产生电火花,可以通过含颗粒液体。 ②对物料的剪切力极低,流量可调节,具有自吸的功能。 ③可以空运行,可以潜水工作,可以输送的流体极为广泛,从低粘度的到高粘度的,从腐蚀性得到粘稠的。
郑州暴雨怎么过?这些民用建筑室内计算参数,暖通设计师别忘收藏 来源:网络,侵删! 考虑到民用建筑中存在人员长期逗留区域和短期逗留区域,因此分别给出相应的室内计算参数。 1、考虑不同功能房间对室内热舒适的要求不同,分级给出室内计算参数。热舒适度等级由业主在确定建筑方案时选择。 将热舒适划分为两个等级(Ⅰ级和Ⅱ级),其中Ⅰ级热舒适水平较高,Ⅱ级较低;等级划分的依据为 PMV指标,Ⅰ级对应的PMV范围为-0.5≤PMV≤+0.5,Ⅱ级对应的 PMV为-1≤PMV<-0.5 和 0.5<PMV≤1。 其中考虑到树上鸟教育暖通设计杜老师建筑节能的限制,要求冬季室内环境在满足舒适的条件下偏冷,夏季在满足舒适的条件下偏热,所以具体建筑等级划分如下:根据我国在 2000 年制定了GB/T18049-200(中等热环境中PMV和PPD指数的测定及热舒适条件的规定),相对湿度应该设定在30%~70%之间。根据国外专家的实验,在冬季当相对湿度超过60%时,会引起人体的热不舒适。另外从节能的角度考虑,树上鸟教育暖通设计杜老师在冬季室内设计相对湿度越大,能耗越高,在冬季,相对湿度每提高10%,能耗约增加6%,因此不宜采用较高的相对湿度。 另外, 实际调研结果显示,冬季空调建筑的室内设计湿度几乎都低于60%,还有部分建筑不考虑冬季湿度。因此,规定冬季空调室内设计湿度不宜大于60%。在此基础上,由于Ⅰ级对舒适要求较高,综合考虑温湿度的关系,取相对湿度的范围为30%~60%。因此,对于Ⅰ级建筑,当室内相对湿度在30%~60%之间,PMV值在-0.5~0之间时,经过热舒适区的计算,所得舒适温度的范围为22~24℃,同理对于Ⅱ级,经过热舒适区的计算,所得舒适温度的范围为18~21℃。 对于空调夏季情况,相对湿度在30%~70%之间时,对应的满足热舒适的温度范围是22℃~28℃。本着节能的原则,夏季应在满足舒适条件的前提下选择偏热的环境。由此确定夏季室内设计参数为:温度24℃~28℃,相对湿度40%~70%。在此基础之上,对于Ⅰ级,当室内相对湿度在40%~70%之间,PMV值在 0~0.5之间时,经过热舒适区的计算,所得舒适温度的范围为24~26℃,同理对于Ⅱ级,经过热舒适区的计算,所得舒适温度的范围为27~28℃。 对于风速,参照国际通用标准ISO7730和 ASHRAE55,并结合我国的实际国情和树上鸟教育暖通设计杜老师一般生活水平,取室内由于吹风感而造成的不满意度DR为不大于20%,根据相关文献的研究结果,在DR≤20%时,空气温度、平均风速和空气紊流度之间的关系如图所示:根据实际情况,夏季室内紊流度较高,取为40%,空气温度取平均值26℃ ,得到夏季室内允许最大风速约为0.25m/s;冬季一般室内空气紊流度较小,取为 20%,空气温度取18℃,得到冬季室内允许最大风速约为0.2m/s。2、短期逗留区域指人员暂时逗留的区域,主要有商场、车站、营业厅、树上鸟教育暖通设计杜老师展厅、门厅、书店等观览场所和商业设施。 对于短期逗留区域,人员停留时间较短,服装热阻不同于长期逗留区域,对热满意程度更多来源于动态环境的变化,综合考虑建筑节能的需要,可在长期逗留区域基础上降低要求。 所以《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012,就这样规定: 1 民用建筑长期逗留区域空气调节室内计算参数,应符合表 3.0.3 的规定:2 民用建筑短期逗留区域空气调节室内计算参数, 可在长期逗留区域参数基础上适当放低要求。夏季空调室内计算温度宜在长期逗留区域基础上提高 2℃ ,冬季空调室内计算温度宜在长期逗留区域基础上降低 2℃
暖通空调设备七大部位防冻技术! 来源:网络,侵删! 一、主机的防冻将主机冷凝器或蒸发器进出口阀门关闭,放水阀和放空阀打开,再利用压缩空气将余水吹净。二、水泵的防冻 将冷剂水泵进出口阀关闭,水泵排水阀和放空阀打开,放尽水。将冷却水系统最低点阀门打开,放净冷却水,并打开水泵放水阀,待系统水放净后,为防止雨水通过冷却塔进入,关闭冷却塔出水总阀,打开冷却塔集水盘排污阀,使雨水及时从排污阀排掉。 三、冷却塔补水管的防冻 一般情况冷却塔补水管暴露于室外,设计人员大多数是采用保温法防冻,但实际使用过程中,即使保温也经常发生冻坏现象。 为了解决这个问题,在冷却塔补水管从室内接出时,增设阀门,在补水管最低点增加一只放水阀。冬季来临时,将室内的那只阀门 关闭,并将最低点放水阀打开,将室外管内的水放尽,这样管道也不需保温且不会被冻裂。 四、膨胀水箱的防冻 膨胀水箱一般设在屋顶或顶层的设备间内,膨胀水箱外表虽有保温,并设有循环管,但实际使用中,循环管真正能起循环作用的很少,即在冬季存在着膨胀水箱内水长期处于低温环境下,虽保温但仍会被冻,膨胀水箱被冻则起不到膨胀作用,系统内温度升高,则压力增加。 为了解决这个问题,在施工时可在空调供水总管设一个DN20的接口,装一只阀门适当开启,保证水箱内的水得到循环。(本文来源于制冷百科微信公众号)若夜间不使用空调,水泵停止前,可将此阀全部打开,使膨胀水箱内的水温升高,可保停泵后很长时间内膨胀水箱不结冰。五、新风系统防冻 新风机组的作用是将室外新风处理后送入各房间,在冬季新风机组加热室外的冷空气,即新风机组表冷器直接与外界冷空气接触,为防止在停止供暖时表冷器被冻坏,应在新风入口处增设电动多叶调节阀,并和新风机组联动。新风机组运行时,风阀打开,新风机关闭时,风阀关闭,这样可防止新风机组和冷媒水水泵停止运行后,室外冷空气直接将表冷器内水冷却,使水结冰,冻坏表冷器。六、添加防冻液冬季机组不方便放水排空而又有可能断水断电的情况,设备采暖必须添加补防冻液,而且必须根据当地最低温度作为选择防冻液的重要参数。防冻液的主要成分是乙二醇, 防冻液从补水箱灌进去,把水系统的冷冻水排放以后,先注入防冻液原液,不够的再注入冷冻水,然后开启水泵使防冻液和水充分的融合,顺便把水系统的空气全部排出,水系统不能有空气,空气存在会使空调设备报水流开关保护,还容易形成汽蚀。七、冷冻管道全部保温冷冻水管保温的主要目的是防止管道外侧产生凝露,还有一个作用就是防止管道内的水结冰,保温层厚度一般都在20mm以上。另外,还要在水管外侧绕上电伴热带,只要给伴热带供电,它可以持续给管道加热,是管道内的水温在10℃以上,再加上伴热带外侧的保温,就不会出现因为结冰导致热水机缺水保护。伴热带要选择带限温器的,保持一定的温度就可以了。八、案例分析案例一:有一别墅用户,家里不常住人,去年冬季去国外度假,把电全部断掉了,又没有排水,结果回来后机器全冻坏了。分析:冬季北方温度低,因为长时间没使用没有排水,导致机器全冻坏。
关于剪力墙布置问题的15个经典答疑! 来源:网络,作品版权归原作者所有,侵删 剪力墙布置原则有哪些? (1) 缝凸角必布墙,楼梯、电梯必布墙,墙墙宜对直联合。 (2) 剪力墙间距:6度、7度宜6~8米,8度宜3~5米。 (3) 剪力墙形状宜双向且简单,优先L形、T形,其次用一字形、C形,偶尔用工形、Z形; (4) 凡是约束边缘构件不能做成高规图7.2.15样式的墙肢都应该尽量少用。 (5) 多用普通剪力墙,少用甚至不用短肢剪力墙。 剪力墙混凝土等级的经验取值是多少? (1) 对于6、7度设防地区,一般来说结构底部剪力墙混凝土等级为40层C60,30层C50,20层C40。 (2) 对于8度设防地区或基本风压大于0.8的地区,,一般来说结构底部剪力墙混凝土等级为40层C50,30层C40,20层C35。 剪力墙厚度和长度的经验取值是多少? (1) 剪力墙厚度h与楼层数n关系:6度为h=8n,7度为h=10n,8度为h=12~15n,且h≥200mm。 (2) 剪力墙长度L:不超过30层的建筑,6、7度剪力墙长度较短,一般为8.5~12h;8度区剪力墙长度较长,一般为12~20h。 是否所有的剪力墙墙段长度都不能大于8米? (1) 一般来说,在一个结构平面中,剪力墙的长度不宜相差过大,通常要求最长剪力墙与多数剪力墙长度相比不应大于2.5。单片剪力墙长度一般不宜大于8米,否则其将吸收过大的地震力,在地震时将首先破坏,对抗震是十分不利的。 (2) 当剪力墙围合成筒体时,各片之间互相作用形成一个空间整体,其抗侧刚度和抗侧能力均大幅度提高,因此筒体墙段长度可以大于8米。 上下楼层剪力墙长度可以变化吗? (1) 一般情况下,上下楼层改变剪力墙厚度,保持剪力墙长度不变。 (2) 当为了保证上下楼层建筑空间净尺寸相同,也可以保持剪力墙厚度不变,改变剪力墙长度。 (3) 一般不采用既改变剪力墙厚度又改变剪力墙长度的做法。 是否所有的剪力墙墙段长度都不能大于8米? (1) 一般来说,在一个结构平面中,剪力墙的长度不宜相差过大,通常要求最长剪力墙与多数剪力墙长度相比不应大于2.5。单片剪力墙长度一般不宜大于8米,否则其将吸收过大的地震力,在地震时将首先破坏,对抗震是十分不利的。 (2) 当剪力墙围合成筒体时,各片之间互相作用形成一个空间整体,其抗侧刚度和抗侧能力均大幅度提高,因此筒体墙段长度可以大于8米。 是否可以采用大部分由跨高比大于5的框架梁联系的剪力墙结构? 大部分由跨高比大于5的框架梁联系的剪力墙结构其受力性能类似与框架结构,对抗震性能较差。因此对于层数不多的6、7度设防地区是可以采用的,对于高烈度区则应尽量避免采用。 一个方向剪力墙长而多,另一方向剪力墙少而短的结构是否合理? (1) 在长方形平面的酒店、公寓等项目由于建筑要求经常会出现这种结构。这种结构一个方向受力性能解决纯剪力墙,另一个方向呈框剪受力状态,抗震性能不好,宜在墙短而少的方向尽可能布置多剪力墙,宜尽量避免类似结构的出现。 (2) 当不可避免时,应注意采取措施提高剪力墙少而短方向的抗震性能,如提高该方向剪力墙及框架梁的抗震等级。 剪力墙住宅结构剪重比规律? 层数超过20层的剪力墙住宅结构计算剪重比有如下规律: (1) 6度区计算剪重比通常小于规范要求,但不宜小于规范要求的90%,否则应加强结构抗侧刚度; (2) 7度区计算剪重比宜接近规范要求; (3) 8度区计算剪重比一般为规范要求的1.5~2倍。 剪力墙结构平均重度的经验数据? 工程设计中最常见的高层剪力墙住宅项目(采用轻质隔墙材料),其平均重度规律一般如下: (1) 6度设防地区:20层为13.0KN/㎡;30层为14.0KN/㎡;40层为15.0KN/㎡; (2) 7度设防地区:20层为14.0KN/㎡;30层为15.0KN/㎡;40层为16.0KN/㎡; (3) 8度设防地区:20层为15.0KN/㎡;30层为16.0KN/㎡;40层为17.0KN/㎡; 户型较小,隔墙较多时平均重度将偏大;户型较大,隔墙较少时平均重度将偏小。 若SATWE计算结果中平均重度与上述规律相差超过10%时,应到PMCAD“②平面荷载显示校核”仔细校核荷载输入是否正确。当计算结果中平均重度偏大时,一般可能是荷载输入偏大或重复输入线荷载;当计算结果中平均重度偏小时,一般可能是荷载输入遗漏。 高层住宅框剪结构,地震作用下的楼层最大值层间位移角X方向1/2900,Y方向1/1900是否满足要求? 从位移角数值看,说明X、Y向的刚度不等且差别较大,宜按照规范控制结构在两个主轴方向的动力特性宜相近,一般控制到两个方向相差20%以内。宜进行结构布置调整。 什么是短肢剪力墙? (1)《高规》7.1.8条注1规定“短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm(小于或等于300mm)、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙;”。例如200X1500就属于短肢剪力墙,但200X1650就是一般剪力墙,而墙厚大于300的剪力墙350X1750则属于一般剪力墙。 (2) 必须注意《高规》7.1.8条条文说明规定“对于L形、T形、十字形剪力墙,必须是各肢的肢长与截面厚度之比最大值大于4且不大于8时,才划分为短肢剪力墙”。例如L形一个墙肢长厚比大于8,另一个墙肢长厚比小于8应属于一般剪力墙。 (3) 此外,《高规》7.1.8条条文说明还规定“对于采用刚度较大的连梁与墙肢形成的开洞剪力墙,不宜按单独墙肢判断墙肢其是否属于短肢剪力墙”。此处刚度较大的连梁是指梁高,跨高比的连梁《北京院结构技术措施》规定“有翼墙相连的短肢墙(翼墙长度不小于翼墙厚度的5倍)也可不作为短肢剪力墙”,例如L形剪力墙,若两个方向的墙长与墙厚之比均为5~8,则该剪力墙仍然可以按照一般剪力墙进行设计。但《高规》类似含义的规定,设计时该意见可仅供参考。 框架 - 剪力墙的倾覆力矩的合适范围是多少? 要使得框架-剪力墙成为具有二道防线的有机组合结构体系,就应该合理布置布置和设计剪力墙和框架,使得刚度特征值处于合理范围1~2.5 。根据相关研究和设计实践,当刚度特征值处于合理范围1~ 2.5 时 ,地震作用下最大楼层位移角的楼层高度约为0.6H 左右,对于20 层高的建筑框架部分承受的倾覆弯矩为40% 左右,对于30 层高的建筑框架部分承受的倾覆弯矩为30% 左右,对于40 层高的建筑框架部分承受的倾覆弯矩为20% 左右,此时框架-剪力墙设计最为合理、协同工作最有效,结构造价最为经济。 部分框支剪力墙中框支框架承担的倾覆力矩比值是看“规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)”对应的数据吗? 不是。 部分框支剪力墙中上部剪力墙的剪力通过转换层变化为框支柱的轴力,因此,框支框架承担的倾覆力矩比值是看“规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(轴力方式)”。如果按抗规模式计算的倾覆力矩进行判断将会得出错误的结论,对结构安全造成重大隐患。 部分框支剪力墙转换层上一层剪力墙老是超筋怎么办? 在部分框支剪力墙结构中经常会出现转换层上一层剪力墙老是超筋的情况,而且一般都是水平筋超,也就是抗剪超。其根本原因是由于PKPM中框支梁采用梁单元模拟,上部剪力墙采用墙元模拟,梁单元与墙单元的连接情况与实际情况不符造成的。真实情况是转换层上一层剪力墙水平剪力比计算结果要小很多,因此PKPM的计算结果是不太合理的。解决办法有两种: (1) 采用墙元模拟框支梁,即框支柱和框支梁用剪力墙开洞的方式生成。 (2) 框支梁仍然用梁单元模拟,但将转换层分成两层建模。如转换层层高6米,框支梁2米高,则将其分为一个5层高的转换层+(0.5框支梁梁高=1.0米)的上部标准层,上部标准层计算结果以转换层上第二层计算结果为准。
结构设计及校审要点大全!新手必备,建议收藏 来源:网络,侵删! 【设计原则】 ○能按建筑设计意图将结构骨架搭建起来 ○在搭建过程中注意不与建筑、设备发生冲突,做到不错不漏,不碰不缺 ○注意结构自身合理性,不合理的要与建筑协商解决 ○将设计意图表示完全,表达清楚 ○一套图的设计参数是否统一 【设计步骤】 设计配合――电算――模板图――配筋――说明及大样 存在问题: ○工期安排不合理,效率低,设计人员占用了所有的工期,留给校审的时间很少或几乎没有。 ○没有按照公司统一措施的要求,电算数据没有校审就绘制施工图,导致返工 【设计配合】 ○墙体材料、外墙做法:面砖、涂料或局部面砖局部涂料 ○厨房、卫生间、门厅及阳台板面标高降多少 ○阳台梁高,阳台线脚位置:阳台梁面、阳台梁底(影响绘图) ○空调板位置:梁面还是梁底 ○凸窗大样类型 ○建筑外圈梁高 ○基础埋深(承台、基础梁面标高) ○屋面找坡:结构找坡或建筑找坡 ○板面高差线应在建筑图准确表达,特别是高差线不在门边时 ○墙、柱、梁偏位及尺寸 ○楼梯是否设梁,梁高多少 ○电梯基坑的标高,电梯基坑有无下地下室 ○地下室顶板标高,剪力墙结构567位置,覆土厚度 ○梁宽、板厚与电专业配合是否需要局部加宽加厚 【电算】 (1)基本原则及计算参数(总信息) ○混凝土容重:统一按 框架 25, 框剪、tag_9:26; ○地面粗糙度:城市中心区可取C类;市郊取 B类; ○结构基本周期:T1 ○风荷载信息中各段最高层号与计算层数是否相符 ○场地土类别及是否与特征周期矛盾:设计地震分组第一组:2类场地对应的特征周期应为0.35,3类场地对应的特征周期应为0.45。 ○周期折减系数是否正确 ○斜交抗侧力构件交角大于15°时是否已输入相应附加地震数 ○地震作用最大的方向大于15°时是否已将总信息中水平力的夹角改为相应的角度 ○框剪结构0.2Q0调整的起止层号 ○层高、混凝土强度等级、钢筋强度及保护层厚度是否正确(板容易忽略导致返工),屋面小塔楼及坡屋面的层高,同一工程所遵循的原则应一致。 ○屋面小塔楼地震力放大系数一般情况下取 1.0 ○偶然偏心和双向地震不宜同时计算,二者选一,否则配筋会增大较多。 ○模拟施工2适用于筒体结构,其计算仅对基础起作用,一般的框剪结构按模拟施工1计算。 ○层间梁和错层板不能用来做错层。 ○异形柱应用双向偏压计算。 ○错层高度小于梁高时按平层输入。 ○较大洞口周边的楼板,不符合刚性楼板假定,电算时应定义为弹性板。 ○“刚性板” 适用大多数民用建筑,我们通常做的设计中一般均采用刚性楼板假定; ---- “弹性板6” :面内刚度真实计算,面外刚度真实计算;采用该假定部分楼面荷载将通过楼板的面外刚度传递给竖向构件,从而使得梁的配筋减少了,偏于危险,因此,弹性楼板6的假定适合于板柱结构(无梁楼盖); ---- “弹性板3” :面内刚度无限大,面外刚度真实计算,适用于厚板转换结构。 ---- “弹性膜” :面内刚度真实计算,面外刚度为零;适用于框支层、空旷的工业厂房、体育馆场、楼板局部开大洞结构、楼板平面较长、或者有较大凹入一级平面弱连接结构等楼板面内刚度有较大削弱的结构。 ○多塔结构应进行多塔定义,多个楼梯间突出屋面时,应对楼梯间进行多塔定义。 ○地下室顶板一般不作为嵌固端考虑,地下室与上部结构一同计算。 ○板筋计算配筋时边界条件应统一:边支座、高差>50mm的统一按简支,剪力墙处按固端;简支边的梁截面尺寸较大时,配筋适当放大; ○活荷载折减应注意其适用范围程序默认的折减系数适用于荷载规范(GB50009)中4.1.1条的第1(1)项,对其他类别的建筑应相应修改,工业建筑不考虑活荷载折减。 ○框架-抗震墙结构中的框架部分如需按框架-抗震墙结构类型判断其抗震等级时,底部加强区范围内的柱倾覆弯矩百分比均应小于50%。 (2)荷载 ○板恒荷载是否与板厚相对应 ○阳台、楼梯、商店、电梯机房、露台、屋顶花园、储藏间、等特殊位置的活载是否正确 ○楼梯斜梯段荷载导荷方向是否正确 ○板上的墙荷载是否已考虑 ○屋面为建筑找坡时,找坡层的荷载应充分考虑,并应根据板跨所在位置进行计算。 ○电梯吊钩、基座及基坑的荷载注意不要遗漏 ○悬挑雨披、空调板、栏杆以及建筑装饰构件的荷载注意不要漏输; ○出屋面的墙体荷载应注意按建筑立面实际高度计算输入(特别是悬挑梁上的荷载)。 ○屋面的阳台盖板一般下沉板,此时应将活荷载标准值与积水荷载(水深×10/1.4)进行比较,取大值输入。 ○梁上墙体荷载是否遗漏、墙体高度的确定是否正确,特别是屋面女儿墙、构架等。 (3)构件尺寸 ○电算时应尽量减少柱断面的类型;每个楼层柱断面类型控制在4~5种以内 ○个别大柱子(400X600)的长向尺寸是否可改小,尽量避免短柱(造价高、受力性能差)。 ○正常情况下梁高不宜大于600以免形成短柱。 ○设备穿管较多的梁是否已适当加宽、加高;设备穿管层数较多的板是否已适当加厚; ○梁截面尺寸与柱截面尺寸的比例是否恰当(强柱弱梁) ○当梁上立有较大的柱时,梁应比柱宽50,便与插筋。 ○建筑周圈梁高应与建筑门窗高度相配合。 ○与预应力管桩单桩承台或两桩承台长边交接的基础梁的线刚度应大于该承台上框架柱的线刚度。 ○抗震墙轴压比是否满足。 (4)输出结果 ○计算书应完整,特别注意: ①框剪结构中框架柱倾覆弯距比; ②框架结构:罕遇地震作用下薄弱层验算结果; ③较大跨度结构构件缺挠度、裂缝验算资料; ④抗震墙轴压比。 ○计算结果是否满足规范的要求;层刚比、刚重比、周期比、剪重比、轴压比、位移比,弹性位移、框架结构薄弱层弹塑性位移等。 ○有无超限信息,配筋率控制是否经济合理。 ○计算结果有无异常。 (5)手算补充 ○单桩承载力计算书、承台计算书。 ○多桩承台应有布桩计算过程。 ○需作沉降验算的桩基,计算的沉降量是否满足要求。 ○桩端存在软弱下卧层时,应进行下卧层验算。 ○地梁配筋应有计算书,与单桩承台或两桩承台短向相连的地梁应考虑柱底弯距的影响。 ○存在上浮可能时,地下结构的抗浮验算及抗浮桩裂缝宽度验算是否满足要求(自重分项系数取0.9)。 ○通过试桩确定单桩承载力时,单桩承载力取值要扣除试桩加长部分的侧摩阻力;有液化土层时还要考虑液化层侧摩阻力折减;有大面积回填土时应考虑桩周土沉降引起的桩侧负摩阻力的影响。 ○剪力墙厚度不满足规范的最小厚度要求时,应进行稳定性验算。 ○预埋件、吊环的材料、计算与构造是否合理、安全。 【图面】 ○是否有异常文字和标注(文字为?号,大小不统一,文字太大或太小,标注与实际长度不符或非整数,钢筋符号、钢筋数值明显错误。); ○是否有多余文字、尺寸线和多余轴线,无关的轴线、轴线号可以统统删除; ○轴线、梁线等线型是否正确,线宽是否合适,钢筋线应为粗线; ○文字是否被重叠,被覆盖; ○墙、柱、后浇带等是否有漏、多余填充或错误填充;不同类型是否用了相同的填充式样; ○出图比例是否异常,所注比例是否正确; ○图签中图名、图号、工程名称、出图时间及图纸目录是否正确。 ○文字表达是否通顺 【设计原则】 ○能按建筑设计意图将结构骨架搭建起来 ○在搭建过程中注意不与建筑、设备发生冲突,做到不错不漏,不碰不缺 ○注意结构自身合理性,不合理的要与建筑协商解决 ○将设计意图表示完全,表达清楚 ○一套图的设计参数是否统一 【设计步骤】 设计配合――电算――模板图――配筋――说明及大样 存在问题: ○工期安排不合理,效率低,设计人员占用了所有的工期,留给校审的时间很少或几乎没有。 ○没有按照公司统一措施的要求,电算数据没有校审就绘制施工图,导致返工 【平面模板图】 ①轴线 ○轴号、尺寸是否有误、是否与建筑图对应 ○总尺寸是不是分尺寸之和 ○角度是否够精度,斜交轴网以长轴两端定位,避免以起点和角度定轴线 ○有没有未定位的轴线,有没有多余轴号 ○圆弧轴线有没有注明半径,圆心有没有定位 ②轮廓与标高 ○结构轮廓与建筑是否一致 ○结构平面各部分的标高是否标明,是否与建筑相应位置符合,注意建筑覆土范围、各层卫生间、室外露台,屋顶花园,台阶位置、电梯底坑、水池的吸水槽、公共厨房等需垫高的场所 ○结构变标高位置及反梁是否为实线,有没有实线与虚线相交的地方 ○屋面、地下室平面是否为结构找坡,若建筑找坡是否考虑了找坡荷载 ○与邻接区域的梁、板连接关系与分缝是否正确。 ○建筑、设备在板上开的洞有没有遗漏 ③柱、墙位 ○下层墙柱有没有用虚粗线表示,是否画了不该升上的墙柱,是否画了梁上柱 ○墙柱是否与建筑一致,在位置和尺寸上是否有影响建筑使用 ○建筑、设备在混凝土墙上开的洞有没有漏 ○注意墙、柱顶标高是否满足建筑标高,是否满足梁板的搭接要求 ④梁 ○房屋周圈梁是否等高,注意其与建筑周圈墙的关系 ○逐条检查梁的定位、编号、尺寸和跨数以及梁顶标高与板面标高关系是否正确 ○梁高宽是否异常。如悬挑梁高小于跨度的1/6,一般梁高小于跨度的1/15,梁尺寸过大影响建筑开门窗或楼梯间等。 ○有没有高梁搭在矮梁上 ○有没有梁位置不妥,如跨过厅房等。梁布置是否影响了建筑美观 ○梁平齐的优先顺序:厅、主房、客房、楼梯通道、厨厕、储物间等。 ⑤楼电梯 ○有没有注上编号 ○电梯底坑标高有无遗漏,机房部位是否封板,机房顶部是否加吊钩 ○楼梯柱是否已表示且定位 ○楼梯起步位置有没有表示 ⑥开洞与井沟 ○风井,水电井、烟道是否遗漏 ○洞的定位、大小与洞边加强处理(洞边长大于12倍板厚的需加梁) ○集水井、沟、天面排水沟是否遗漏,定位与大小是否与建筑一致 ⑦大样、构造柱 ○外飘窗台,女儿墙,立面要求的构造柱、墙,雨蓬等是否与主体结构有效连接(以主体结构为支座)在平面上的投影是否正确。 ○其定位、尺寸是否完整 ○大样详图在平面上是否有表示,是否与编号对应,标高、定位轴线与平面是否对应 ⑧大样引出号 注意剖切方向和索引图号。索引位置是否正确。相应大样是否存在。 ⑨后浇带 后浇带间距是否大于55米,是否定位,是否穿过框架梁等重要结构及受力较大部位。地下室平面与侧墙后浇带定位是否一致 ⑩模板图说明 ○楼层基本标高是否明确,混凝土强度等级抗渗等级 ○特殊楼板厚有没有说明 【板配筋图】 ○正常情况下板式楼梯的的最大板厚限制(超过宜按梁式楼梯考虑) ○屋面层开洞较大或层高较高时,加强层宜下移一层。 ○大悬挑板负筋内伸长度宜≥1.5倍悬挑长度 ○屋面板砼强度等级一般为 C25,板厚一般为 100,未注明的板筋一般为 8@180。 ○板面标高、板厚有无缺漏 ○用PMCAD生成板钢筋施工图时,建议用它的“板计算配筋图”对照结果,特别是采用II级钢时 ○板配筋时建议以板底筋作为分块标记,沿梁从左到右从上倒下布置负筋;在连续的板跨上,相同的支座负筋只要画一次,不要每块板都画出来; ○标高表达:一个连续的区域内各板标高相同时只要标注一个,用高差线来区分不同的标高,而不是用每块板都标注来区分 ○板厚取值是否有误(按公司统一措施),注意高层建筑首层板厚、转换层板厚、薄弱部位是否有加强。(薄弱部位指楼板宽度较小及大开洞部位) ○洞口、变标高处板筋需断开。 ○受力板筋是否满足最小配筋率要求max(0.2%,0.45ft/fy),挑板钢筋够否,锚固长度够否。 ○大板角部加密符号是否遗漏,阳角挑板放射筋是否表示 ○屋面、露台的温度钢筋是否遗漏(建议:在总说明画出大样,单体中再交代,这样不会遗漏) ○短向跨度大于4500的板应有裂缝、挠度验算计算书 ○板荷载取值是否合理、统一 ○各级钢筋底筋符号表示是否正确 ○与雨披、挑檐相连的边支座配筋不应简单按构造配,应与外挑部分的配筋相协调 ○板厚较大时受力钢筋直径偏小,不符合构造要求; ○说明有没有与平面图矛盾的地方 【梁配筋图】 ○归并层数不能太少也不能太多(绘图前与专业负责人及审核人员沟通) ○梁面通长筋的选择应合理,整张梁配筋图的梁面通长筋应相互协调,不应出现跨度较大、截面尺寸较大、支座配筋较大的梁的梁面通长筋反而较小的情况。 ○计算数值相差较多(超过20%)时不应归并为同一根梁 ○一端与剪力墙相连而另一端与框架柱相连的梁应根矩跨高比(是否小于5)判断是否按连梁(LL)施工。 ○对电算结果一般不予放大,对于跨度(6米以上)以及悬臂梁可以适当放大。 ○梁标注是否齐全,有无遗漏配筋。注意悬挑梁、短跨梁底筋、连续梁支座面筋 ○通长面筋与支座面筋是否有矛盾 ○钢筋是否排得下 ○配筋率有没有超过2.5%或小于构造配筋率max(0.2%,0.45ft/fy) ○配筋率超过2.0%时是否已将最小箍筋直径增大一级 ○同一支座两侧配筋相差较多时应分别配筋,特别是当配筋率超过2.0%的情况 ○非框架梁箍筋用了梁端加密,或框架梁未梁端加密 ○箍筋肢数是否正确,一般小于350用2肢,350-600用4肢,650-800用6肢等 ○梁筋支座锚入长度(特别是水平锚固长度)是否足够 ○梁底筋面积是否小于梁面筋的0.5倍(一级框架)或0.3倍(二、三级框架) ○所有梁配筋需查对计算书,特别注意框支梁、悬挑梁、大跨梁 ○集中标注时检查大跨段、悬挑段配筋是否足够 ○变标高处面筋不能连通,是否有大样表示 ○吊筋、吊箍是否足够 ○抗扭筋有没有表示,是否足够,带挑板(悬挑长度较长时)的梁要考虑扭矩,加腰筋, 带挑板的独立梁也应验算抗扭配筋。 ○跨度较大的屋面梁配筋是否满足梁面裂缝宽度小于0.2的要求 简单处理方法:梁端弯矩调幅系数取1.0,梁设计弯矩增大系数取1.2或1.3,重新计算后根据新的计算结果配筋。 【墙柱图】 ○逐个检查柱、暗柱是否有编号,编号是否重复或遗漏,大样是否重复或遗漏。 ○逐个检查柱墙是否定位,特别是墙的长度。 ○墙柱是否有漏、有多余,是否与建筑平面、结构平面符合。 ○大样是否标注完全(主筋或箍筋),主筋根数是否与大样相符。 ○需在某特殊位置收柱的墙柱顶标高有没有表示 ○尺寸与平面是否对应 ○所有墙柱配筋均须查对计算书 ○配筋是否遗漏,纵筋箍筋是否满足规范构造要求。 ○截面高度较大的的柱、框支柱箍筋是否全高加密 ○柱宽大于200的柱端纵筋间距是否小于200 ○墙分布筋是否合适(即刚好满足最小配筋率) ○墙拉筋间距是否是分布筋间距的倍数 ○底部加强层、框支墙的水平、竖向钢筋是否有加强。 ○注意短柱(剪跨比不大于2的柱)的体积配箍率是否足够(rsv/1.2%),箍筋是否全高加密: ----与楼梯半平台梁交接的框架柱一般为短柱 ----电梯井道范围内的框架柱由于与井道圈梁相连应为短柱 ----与底层店面广告牌位置的梁交接的框架柱一般为短柱 ----坡屋面起坡位置处的框架柱一般为短柱 ○靠窗边的框架柱当净高与截面高度之比不大于4时,箍筋应全高加密(体积配箍率可小于1.2%)。 ○约束边缘构件:轴压比/0.3时,应满足规范最小配箍率和最小配筋率的要求;轴压比<0.3时,仅配箍率可放松要求。 ○整个结构中仅存在少量短肢剪力墙时,可不必满足全部满足高规 7.1.2条的要求,只要满足轴压比和配筋率就可。短肢剪力墙底部加强区全部纵向钢筋配筋率不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%。 ○剪力墙构造边缘构件中的端柱应按框架柱的要求设计,注意满足最小配筋率的要求。 ○是否提出沉降观测要求及布置观测点。 【基础平面】 ○轴线与【平面模板图校对】同。 ○逐个检查承台定位、编号、标高、桩长、持力层、桩型号和桩尖类型等 ○吸水槽、集水井、集水沟是否与承台、地梁冲突,电梯底坑标高与承台面标高的关系 ○建筑台阶、坡道等处对承台标高的影响 ○承台有无出建筑红线,承台间桩距有没有小于3d(预制)或2.5d(钻孔,挖孔)情况 ○柱子形心是否落在承台形心上,柱边离承台边是否过近(不宜小于150) ○注意抗浮引起的抗拔桩够否,抗浮措施是否合理。 ○对照勘察报告,注意天然基础底能否落在持力层上,桩长是否合适(应对持力层深度变化分区段注明)。当设计选用了地质报告未推荐的持力层时,应要求勘察单位补充该层的承载力参数。 ○建筑地面有高差的地方注意挡土要求 ○地梁高度:有底板时约为L/8,无底板时约为L/15且≥400,地梁与承台会不会碰水管 ○需验算单桩承载力,复合地基也应计算承载力 ○受较大扭矩作用的承台应考虑按梁配筋 ○防震缝处常设两道基础梁,遇单桩承台时,应采取措施避免出现基础梁与承台无法全截面连接的状况。 ○斜基础梁的轴线一般应为柱中心点或轴线交点的连线。 ○布桩时底层墙体、地下水池等荷载应考虑 ○场地条件是否影响某种桩机的施工。设计桩位与暂时无法拆除的建筑或围墙的距离过近则无法满足体型较大的桩机正常施工;场地土较为软弱则无法满足配重较大的桩机正常施工; ○地梁高度/450时,应加腰筋,说明不能遗漏 ○桩基动测和静载试验数量应符合规范要求 ○两桩承台、条形承台的配筋率应满足rmin 的要求 ○跨度较大的基础梁配筋推荐选用平法表示,梁底梁面通长筋至少3根,钢筋直径不小于18 【地下室】 ○地下水计算按水土分算。水压力可考虑适当折减(0.8),但应提前与校审或审查人员沟通。 ○底板水压力标准按恒载输入时,已考虑分项系数1.35,验算裂缝时应考虑弯矩标准值。 ○顶板、底板等效静载可按活载输入,但应先除1.4,计算时不考虑活荷不利布置。 ○应注意室内外覆土厚度不同时,顶板等效静载有可能不同。 ○地下室车道入口顶板梁一般为反梁,画图时应注意。 ○战时封堵的尺寸应先确定,以确定梁高。封堵两侧的柱边及顶板、底板梁边应平齐。 ○顶板、底板各部分标高及风井、采光井位置应先明确(影响梁高及梁系布置)。 ○人防口部选用的防护密闭门及悬板活门应先选定,这样门框墙尺寸才可确定。 ○战时主要出入口的顶板等效静载应考虑(特别注意:车道顶板;室外出入口楼梯首层至二层楼梯踏步与休息平台)。 ○主楼框架柱与室外顶板梁交接时,通常应将该框架柱断面加大,至少为500x500。 ○人防荷载作用下,地下室顶板、侧墙均可考虑塑性内力重分布,减小支座配筋,增大跨中配筋。 ○一般情况下地下室人防梯恒载可取12.5,非人防梯恒载可取10.5 ○梁支座弯矩调幅取 0.8可减少支座配筋,梁底配筋较多时第二排钢筋可不伸入支座,有利柱头砼浇捣。 ○人防板计算按塑性理论,异形板无法按塑性理论计算可考虑折减系数,支座0.6,跨中0.8 ○一般情况下顶板梁配筋宜考虑: ①非人防设计时室外顶板梁梁面筋按计算结果乘1.2~1.3采用,梁底筋按实际计算结果采用,基本可满足裂缝宽度的要求(室外顶板梁梁面、梁底裂缝宽度分别按0.2mm、0.3mm控制)。室内顶板梁配筋按实际计算结果采用。 ②按人防设计时顶板梁配筋按实际计算结果采用(无裂缝挠度限制)。 ○一般情况下底板梁配筋宜考虑: ①按水压力设计时,考虑到水压力在计算时已乘了分项系数 1.35,基础梁钢筋按计算结果采用,基本可满足裂缝宽度要求(基础梁梁底、梁面裂缝宽度分别按0.2mm、0.3mm控制)。 ②按人防设计时基础梁钢筋按计算结果采用(无裂缝挠度限制)。 ○顶板错层高度大于梁高时,梁应加腋以增强高差处传递水平力与弯距的能力,使实际情况与计算模型相符。 【楼梯大样与楼梯表】 ○楼梯轴线位置与建筑、平面是否相符 ○楼梯板、梁、柱是否定位编号 ○楼梯平、剖面不应留非结构构件,剖面与剖视位置是否对应 ○注意梯板宽度包含扶手 ○检查楼梯标高是否有误,净高是否满足,有没有碰头现象,特别是三跑与四跑楼梯。 ○梯板、梯梁有没有墙、柱等支承(查平面、墙柱定位图) ○梯板、梯梁、梯柱有没有影响建筑使用 ○梯板、梯梁编号、跨度是否与平面一致,梯柱顶标高有无表示 ○梯板厚度一般取L/30且不小于100,板式楼梯梯板跨度一般不宜大于4500。 ○挠度是否>1/200 ○梯板配筋计算一般按ql2/10验算大跨梯板。 ○悬挑楼梯、螺旋楼梯需查对计算书 ○注意休息平台标高与楼层标高的关系,楼层处是否为楼板钢筋的延伸 ○梯段板、平台板、大样中的受弯构件最小配筋率是否满足,特别是楼层混凝土较高 时 ○平台板配筋是否遗漏,跨度较大时应按计算配筋。 ○楼梯梯梁与框架柱相连时,按框架梁设计,并注意箍筋间距S 【立面结构大样】 ○是否与建筑大样相符 ○检查大样标高尺寸是否与立、剖面相符 ○归并大样是否综合了所代表的所有情况 ○结构大样与主体结构关系是否清楚,是否有可靠连接 ○自重大的大样需验算支承的主体结构是否满足 ○大样配筋原则:不能在阴角弯折、在可能受拉边布置钢筋、受力钢筋应可靠锚固在主体结构中。 ○索引位置是否明确 【地下室结构大样】 ○地下室结构大样一般包括:侧墙、车道、集水井、集水沟、电梯底坑、水池侧壁、水池检修孔、吸水槽。检查有无遗漏。 ○各段侧墙顶标高是否明确 ○侧墙外土、水高度是多少,侧墙抗弯配筋够否,抗渗够否 ○侧墙是否开洞,有何防水措施。 ○车道平、剖面是否与建筑符合。车道上净空是否满足行车要求。 ○车道侧梁、侧墙、支柱与主体关系如何,会不会影响建筑使用。 ○车道板厚度与配筋验算。 ○车道底段与楼、底板连接合理否,是否考虑车道梁与楼层梁结合 ○井坑壁厚是否与底板相符 ○井坑大样是否考虑了部分井壁为承台、梁、墙的情况 ○吸水槽、集水沟有没有穿梁和承台 ○水池侧壁抗弯够否,检修孔上是否有梁通过。 ○所有大样标高、尺寸是否正确 ○人防大样套用图集时尽量选用国标 【其他】 ○建筑物总长超过GB50010规定的结构伸缩缝最大间矩要求,应采取有效措施减少温度变化和砼收缩对结构的影响。 ○现浇挑檐、雨披等外露结构的伸缩缝间距不宜大于12m。 ○架空层等净高较小(2000mm)的位置,地面面层的厚度应充分考虑,按通常做法降20mm可能不够。 ○当套用已有的文字说明时,应逐条确认是否与该图的实际情况相符。 ○总说明对各种功能的使用活荷载要描述齐全,地下室顶板的覆土厚度及活荷载要明确。
结构工程师基础知识辅导:湿陷性黄土地基注浆加固实例 来源:网络,作品版权归原作者所有,侵删 1、工程概况 某住宅楼建于1992年,高17.00m,6层,东西长66 .8m,南北宽12.80m,5个单元,砖混结构,毛石基础,基础埋深-2.80m.在使用期间,发现房屋部分墙体出现裂缝,随后裂缝继续发展。经现场勘测,确定为地下水管开裂发生漏水,地基受水浸泡发生不均匀沉降,导致局部墙体开裂。 2、地质概况 ①层杂填土,杂色~黄褐色,主要由粉土组成,含碎砖及煤渣,松散,层厚1.4~1.8m; ②层新近沉积黄土状粉质黏土,褐黄色,可塑~软塑,土质不均,具有垂直节理和大孔隙,含姜石,层厚1.80~5.30m; ③层新近沉积黄土状粉土,黄褐色,土质不均,湿,稍密,含姜石,强度低,韧性低,层厚1.60~2.70m; ④层粉质黏土,褐红~赤褐色,土质均匀,含姜石及铁锰结核,可塑,层厚6.70~9.80m. 以下为⑤层残积土和⑥层全风化岩。基础主要坐于第②层土上,局部坐落于③层土上,在水平方向上,持力层及下卧层局部接近10%,为不均匀地基。 通过勘探、原位测试及室内土工试验,确定该地基湿陷系数为0.023~0.054,湿陷土层深度8.00m.从地坪1.50m下计算湿陷量,总湿陷量为344.3mm,属Ⅱ级非自重湿陷性地基。 3、地基加固方案 为提高湿陷地基的力学强度和抗变形能力,根据地质勘察资料和地基沉陷情况,确定采用注浆法加固地基。 3.1注浆技术参数 本次注浆以P.S 32.5级水泥为固化剂,浆液配比结合水泥进行现场试配,水灰比确定为0.6~0.7;为提高浆液的结石率,掺入2%的水玻璃;为改善浆液的流动性,掺入2%的泵送剂,UEA膨胀剂掺入量为水泥用量的10%.经计算,注浆压力控制在0.3~1.5 MPa,注浆深度为6.00m. 3.2注浆加固设备 ①成孔设备:工程冲击钻2台,岩心钻机2台,人工冲击锤2套。 ②注浆设备:注浆高压泵1台,浆液搅拌机1台。 ③配套设备:高压注浆胶管、注浆花管、储浆池、水箱、电源线、控制箱、台秤等。 3.3注浆加固主要材料:P.S 32.5级水泥、水玻璃、UEA膨胀剂、泵送剂。 3.4注浆顺序,先外围后室内,间歇对称注浆。 3.5沉降观测 注浆前设置沉降观测点12个,注浆过程中控制注浆速度并随时进行观测,注浆期间每日进行沉降观测1次,注浆完成后每2日观测1次,一旦出现沉降过大或出现不均匀沉降,应立即停止注浆并进行相应处理。 3.6施工控制 ①注浆速率大时,应减少注浆压力或间隙灌注。 ②压力小且注浆速率大时,减小水灰比,加大水玻璃掺量。 ③施工时,注意观察地面变化情况,注意地面管道周围及地下井口的变化情况,对钻孔冒浆、串浆者处理后再注,发现地面起鼓或开裂以及管道周围、地下井口冒浆时停注。 4、施工工艺 工艺流程:布孔→钻孔→埋设注浆管→封孔→浆液试配→注浆→封管 ①布孔:定位放线,注浆布孔图参见图1,对注浆孔进行编号。根据结构实体尺寸,可适当调整孔位,以避开障碍物。 图1住宅楼单元结构注浆孔位布置图 ②钻孔:室内地面应先将硬化地面用水钻钻透。钻孔直径为45~60mm,深度为8~8.5m,成孔后,对成孔深度进行核验。 ③埋设注浆管:在注浆管底部2m范围内打花眼,以便浆液向四周扩散。注浆管下端宜脱开孔底0.3~0.6m,避免注浆管端头被泥土堵塞。 ④封孔:钻孔封口深度为2~2.5m,安装时在上部封口处用7~10cm宽的编织袋封圈,封圈不到位时可用钢筋捅入预定位置,注浆管露出地面15cm左右,然后钻孔内倒入拌好的水泥水玻璃浆封口,养护48h后即可灌注。 ⑤浆液试配:每罐加入200kg水泥,按比例掺入外加剂,搅拌时间1.5~2.5min.浆液搅拌均匀后,通过滤网进入储浆池,用筛子捞出浆液内杂物。 ⑥注浆:将吸浆管放入储浆池,检查各管路连接好后,开动注浆泵,缓缓加压,增大进浆量,注意压力变化。在注浆过程中,应设立专人不断搅动储浆池中的浆液,密切注意压力表、吸浆量及孔口周围情况的变化,一旦出现堵管现象,应立即停止注浆,清洗疏通注浆管后再注。 ⑦封管:注浆结束后,拆开孔中管与地面移动注浆管接口,并迅速用木塞将管口堵塞,减少回浆量。解开导浆管时,小心注浆管内浆液带压喷出,射在人的面部。 5、质量检验 本工程注浆除完成原方案226个孔外,为进一步提高注浆效果,特在该楼外围新增注浆孔38个,注浆孔总数达到264个,总注浆量为209.3t,平均0.793t/孔。根据沉降观测记录,施工期间该楼沉降观测点最大沉降量为4.59mm,未出现地基沉降过大和不均匀沉降现象。 为检验地基加固效果和地基注浆后的承载力情况,该注浆地基采用标准贯入试验进行检测。从-2.50m开始,每隔1.00m作一次标贯。 检测结果:根据标贯击数统计结果,按照《河北省建筑地基承载力技术规程(试行)》(DB13(J)/T48-2005)规定,确定注浆后地基承载力为200kPa.可见,加固后的地基承载力明显提高。 6、结束语 通过实际工程,在采用注浆法加固非自重湿陷性地基方面,做了有益的实践,其关键在于注浆的顺序及加强在注浆期间的沉降观测以指导施工。注浆法具有以下优点: (1)施工简便,节省劳力。 (2)所用设备简单,施工质量易于保证。 (3)加固效果明显,安全可靠。 (4)费用较低,经济合理。
暖通设计过程中,常见的问题及处理方法学习下 来源:网络,侵删! 一、计算书内容不全甚至全部空白 《设计深度规定》对暖通空调设计计算书应包括的内容作了详细的规定。然而,相当一部分工程设计没有暖通空调设计计算书。有些供暖空调设计虽有计算书,但内容残缺不全。有的供暖设计,仅有耗热量计算,而无水力平衡计算和散热器选择计算;有的高层建筑集中空调和防排烟设计,仅有夏季冷负荷计算,而无空调风系统及水系统水力计算,无制冷空调设备选择计算,无防排烟计算。有的空调设计,不管房间大小、朝向、层次、所处位置(中间或端头)均按同一指标来估算夏季空调冷负荷与冬季空调热负荷,并以此来配置空调设备,这是不妥当的。 二、供暖热负荷计算有漏项和错项 《设计规范》规定,冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。但有的工程在计算供暖热负荷时却未计算这部分耗热量,致使供暖热负荷出入较大;《设计规范》对围护结构耗热量计算各朝向修正率做了明确规定,北0~10%,东、西-5%,南-15%~30%,而有的工程却将各朝向修正率变为北20%,东、西15%,南-5%,有悖于规范要求。 三、卫生间散热器型式选择不妥 《设计规范》规定,相对湿度较大的房间宜采用铸铁散热器。然而,不少工程的卫生间采用钢制散热器,亦未加强防腐措施,这是不妥当的。笔者曾看到有些办公楼的厕所采用钢制闭式散热器,但没使用几年,散热器的串片就被腐蚀了,剩下的两根光管也锈蚀严重。实践证明,此类场所最好采用铸铁散热器或铝制散热器。 四、楼梯间散热器立、支管未单独配置 《设计规范》规定,楼梯间或其它有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供热,且不得装设调节阀。然而,有的工程将楼梯间散热器与邻室供暖房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器,而且散热器支管上设置了阀门。这样,由于楼梯间难以保证密闭性,一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器。 五、供暖管道敷设坡度不符合规范要求 《设计规范》规定,供暖管道的敷设应有一定的坡度,对于热水管坡度宜采用0.003,不得小于0.002。然而,有的工程供暖供回水管坡度只有0.001~0.0015。当然,如确因条件限制,热水管道甚至可无坡度敷设,但此时应保证管中的水流速不得小于0.25m/s。 六、厨房操作间通风存在问题 《饮食建筑设计规范》(JGJ64-89)对厨房操作间通风作了明确规定:(1)计算排风量的65%通过排气罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%;(2)排气罩口吸气速度一般不应小于0.5m/s,排风管内速度不应小于10m/s;(3)热加工间补风量宜为排风量的70%左右,房间负压值不应大于5Pa。然而,有的工程的厨房未设排气罩,仅在外墙上设几台排气扇;有的虽然设置了排气罩,但罩口吸气速度远小于0.5m/s,选配的排风机风量不足。大多工程未设置全面换气装置,亦未考虑补风装置,难以保证室内卫生环境要求及负压值要求。 七、膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不符合规范要求 《锅炉房设计规范》(GB50041-92)规定,高位膨胀水箱与热水系统的连接管上不应装设阀门。这里所说的连接管是指膨胀管和循环管。此条对空调冷冻水系统也是适用的。但有的空调冷冻水系统高位膨胀水箱的膨胀管接至冷冻机房集水器上且安装了阀门,这是不允许的。一旦操作失误,将危及系统安全。 八、通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求 《高规》中规定,风管不宜穿过防火墙或变形缝,如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,应在两侧设防火阀。然而,有的高层建筑,风管穿防火墙处未设防火阀,有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而另一侧则未设。另外,有些工程防火阀的位置设置不当。按要求防火阀应紧挨防火墙设置,且连接防火阀的穿墙风管厚度δ≥1.6mm,防火墙两侧各2m范围内的风管应采用不燃材料保温。但有些工程通风空调风管上的防火阀随意设置,远离防火墙,其间的风管既未注明加厚,亦未采取任何保护措施,存在着隐患。 九、防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题 《高规》对高层建筑防烟楼梯间前室加压送风量作出了规定,并分情况给出了具体风量值。该条附注中说明开启门时通过门的风速不宜小于0.7m/s;条文说明中规定了门的开启数量,20层以下为2,20层以上为3。《高规》还规定,防烟楼梯间前室的加压送风口应每层设一个。根据这些规定,可以推算出各层前室送风口的风量应为L/2(20层以下)或L/3(20层以上,L为前室总加压送风量)。然而,有的工程,其防烟楼梯间前室送风口的风量却标注为L/n(n为建筑物层数),显然小了许多。 如某12层建筑,防烟楼梯间前室总加压送风量定为16000m3/h,但每层前室送风口风量却标注为16000/12≈1300(m3/h),显然其风口配小了。正确的标注应是16000/2=8000(m3/h),应按此配置风口大小。 十、误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算 《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每平米不小于60m3/h计算,担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平米不小于120m3/h计算。请注意,这里指的是选择排烟风机的风量,并不是指防烟分区排风量加大一倍(对每个防烟分区的排风量仍然按防烟分区面积每m2不小于60m3/h计算),而是当排烟风机不论是水平方向或垂直方向担负两个或两个以上防烟分区排烟时,只按两个防烟分区同时排烟来确定排烟风机的风量。然而,有的工程排烟风机水平方向担负面积大小不等的2~3个防烟分区的排烟,设计上错误地将排烟风机风量按其所担负的2~3个防烟分区总面积每m2不小于60m3/h计算,而不是按其中最大防烟分区面积每m2不小于120m3/h计算,致使排烟风机风量偏小,难以满足防火使用要求。还有的排风机(系统)垂直方向担负两个以上防烟分区(内走道)的排烟,设计上误将各层防烟分区(内走道)的排风量按各自的面积每m2不小于120m3/h计算了,而不是按各自的面积每m2不小于60m3/h计算的,无形中将垂直方向各防烟分区(内走道)排风量加大了一倍,致使各层风道、风口配置得偏大。 十一、高层建筑排烟系统排烟口选型不当 《高规》规定,(通风空调)风管穿过防火分区的隔墙处应设防火阀。笔者认为,排烟风管不宜穿过防火墙,如必须穿过时,应在穿防火墙处设当烟气温度超过280℃时能自动关闭的防火阀,并与排烟风机联锁。然而,有的工程在设计时对此有疏忽。如某工程地下室一排烟系统担负3个房间及1个内走道(各房间与内走道之间的门均为防火门)的排烟,排烟总管上设有一只排烟防火阀,而各房间及走道的排烟口均为单层百叶风口,排烟管穿过各防火墙处均未设排烟防火阀。这样带来的问题是:各房间防火门形同虚设,一旦一个房间发生火灾,将通过排烟管殃及其它房间。正确的做法是:在单层百叶排烟口后(排烟风管穿防火墙处)增设排烟防火阀(280℃自动关闭)或将单层百叶风口改为专用排烟风口(平时常闭,着火时自动开启排烟,280℃重新关闭)。 十二、供暖系统设计不合理 供暖系统设计存在不合理之处:有的供暖系统由1条主立(干)管引进,分几个环路,分环上不设阀门,给系统运行调节、维修管理造成不便。有的供暖管道布置不合理,与建筑专业不易协调,或供暖立管直接立在窗子上,既影响使用,又不雅观;或者供暖水平管道敷设在通道的地面上,既影响行走,又不便物品放置。有的供、回水干管高点漏设排气装置,一旦集气,难以排除,影响系统使用。有的供暖系统为同程式,一个环路单程长300m,致使供、回水干管坡度很难达到规范规定的不小于0.002的要求。有的供暖系统为双侧连接,两侧热负荷及散热器数量相差悬殊,而两则散热器供、回水支管却取用相同管径,两侧水力不平衡,难以按设计流量进行分配。 十三、排风系统设计不合理 如某工程地下室的暗厕(卫生间)等若干个生活用房和设备用房设一排风系统,水平风管长60m,断面只有200mm×200mm,风阻较大;选用屋顶风机排风,却将风机安装在外墙上,显得很不协调。还有的工程的地下室设若干个包间(均为暗房),各包间均采用吊顶排气扇,排风经数十m长的水平风管排出室外,风管断面仅有150mm×150mm,阻力大,排风效果差。 十四、空调系统的选择不合理 如某工程设有指挥大厅、会议厅、计算机房等,此类性质的用房,理想的空调系统应是低速风道系统,而设计却采用了风机盘管系统,且未设新风补给系统,显然是不合理的。又如某工程甲方要求部分房间室内设计参数为:冬季tn=18~22℃,φ=55%±5%,夏季tn=25~26℃,φ=60%±5%;另一部分房间tn=22±2℃,φ=40%~60%,洁净级别小于10000级,新鲜空气40~60m3/(h*人)。对这两类性质的用房,设计上统统采用了风机盘管系统,且未设新风补给系统。这样的系统满足不了甲方所提的要求。 十五、厕所采用风机盘管时未加新风 厕所内既要满足温度要求,又要排除臭味,保证卫生要求。然而,有的工程的厕所既无排风,又无新风补给,单纯采用卧式暗装风机盘管供冷、供热,造成臭气自身循环,这是不妥当的。 十六、平衡阀的设置与口径选择存在问题 空调冷冻水系统宜设置平衡阀,一般应设在回水管上。而有的工程新风机组冷冻水供、回水管上均设置了口径与管径相同的平衡阀。笔者认为,供水管上不必设置平衡阀,仅在回水管上设置即可。平衡阀口径应通过校核计算确定。 十七、设计说明内容不完整 《设计深度规定》对暖通空调设计说明应包括的内容作了明确规定。设计说明应有室内外设计参数;热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;供暖热负荷及耗热量指标,系统总阻力;散热器型号;空调冷、热负荷;系统形式和控制方法;消声、隔振、防火、防腐、保温;风管、管道材料选择、安装要求;系统试压要求等。然而,有些工程的设计说明内容很不完整。 十八、平面图深度不够,有些应该绘制的内容遗漏 《设计深度规定》对暖通空调平面图要表示的内容作了详尽的规定。然而,相当多的工程设计未完全按规定绘制,存在的主要问题是:供暖平面图,有些未标注水平干管管径及定位尺寸;有的立管未编号;有的虽标注了立管号,但却将立管漏画;有的二层至顶层合画一张平面图,散热器数量亦分层进行了标注,但却未注明相应层次;有的仅画有首层供暖平面,而未画二层至顶层供暖平面。通风空调平面图,有些未注明各种设备编号及定位尺寸;有的未说明冷冻水管道管径及定位尺寸。还有的公共建筑设计,将厨房部分的供暖、通风、空调等内容留给厨房设备生产厂家去做,这是很不合适的。 十九、系统图深度不够 《设计深度规定》对暖通空调系统图绘制有明确要求。但有些工程设计未按规定执行。存在的主要问题是:供暖系统图,有的立管无编号,而以建筑轴线号代替;有的管道号注了坡度、坡向,但未注明管道起始端或终末端标高;有的管道变化处(转向处)标高漏注;有的甚至未画供暖系统图或立管图。空调通风设计,有些工程未画空调冷冻水系统图和风系统图(如果平面图完全交代清楚,可以不画系统图,但对于一些较为复杂的通风空调设计,单独平面图是难以表达清楚的)。 二十、锅炉房设计过于简化 《设计深度规定》对锅炉房施工图设计作了详尽的规定。然而,有的锅炉房设计,仅画了一个平面图,无任何剖面图和系统图,许多应该交代的内容未交代,距设计深度要求相差甚远。
暖通空调专业工程量计算 来源:网络,侵删! 镀锌钢板风管(角铁法兰)主辅材计算 镀锌钢板 - 角铁法兰风管损耗13.8% - 风管法兰翻边余量6~9mm - 风管封头面积 S=L * W - 静压箱面积 S=(L*W+L*H+W*H)*2 - 咬口余量 - 咬口形式及余量 咬口连接形式适用于厚度小于1.2毫米的普通钢板、厚度小于1.5毫米的铝板和厚度小于0.8毫米的不锈钢板。咬口的形式不同,加工余量亦不相同,从下列几种常见的咬口形式图中可以计算出相应的加工余量。咬口宽度S与板厚t之间的关系可以用经验公式计算,即 S=(8—12)t。常见的咬口形式有:风管法兰 - 法兰角铁 L30*3 法兰角铁长度=风管面 (风管长边<630mm时) 法兰角铁长度=风管面积*2 (风管长边≥630mm时) GB50243-2002:矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于 800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2、,均应采取加固措施。低压P≤500Pa,中压500<P≤1500Pa,高P>1500Pa。 - 法兰角铁 L30*3 风管下料图:- 法兰螺栓 M8*25mm - 法兰铆钉 Ф4*16mm 法兰螺栓套数=法兰角铁长度÷2 ÷螺栓间距 法兰铆钉个数=法兰角铁长度÷铆钉间距 法兰铆钉个数=法兰螺栓套数*2 GB50243-2002:中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm;高压系统风管不得大于100mm。 GB50243-2002:洁净风管法兰铆钉孔间距,等级1~5级(class100)时,不应大于65mm;等级6~9级(class1000~1000K)时,不应大于100mm。 风管支吊架 - 支吊架个数 - 横担角铁 L40*4 - 其余五金件 M10 支吊架个数=风管长度÷支吊架间距 横担角铁总长=支吊架个数*(风管长边+100)mm 全牙螺杆总长=支吊架个数*2*(层高-风管底标高) 膨胀螺栓套数=支吊架个数*2 螺母个数=支吊架个数*3 风管支吊架 - 防火阀须单独设支吊架; - 每个系统至少一个固定支架;水平风管固定支架间距长度在20m内。 - 风管表面保温板 - 风管法兰保温板 - 保温胶水 - 其他辅材,锯条、胶水刷 风管表面保温板=风管面积+风管总长*0.1 风管法兰保温板=法兰角铁总长÷2 *0.15 保温胶水=保温板面积/3(L) 镀锌钢板风管(共板法兰)主辅材计算 相关图片镀锌钢板 - 镀锌钢板卷材宽度1250mm,除去两边法兰翻边长度,风管实际成型长度1160mm - 共板法兰风管锌板损耗 - 其余部分锌板量计算同角铁法兰风管风管法兰 - 法兰角、法兰条(角码、夹码) - 法兰螺栓 法兰四角安装法兰螺栓 风管支吊架 - 共板法兰风管支吊架间距较角铁法兰风管小 - 横担角铁及其余五金件同角铁法兰风管 风管保温 - 风管保温工程量计算同角铁法兰风管 空调设备的配管材料计算 冰水主机- 橡胶软接 - 蝶阀 - 闸阀 - 法兰及螺栓 - 温度计 - 压力表组 - 弯头 - 水流开关 - 其余管配件 - 橡胶减震垫或弹簧减震器例:某项目500RT离心冰水主机材料计算表锅炉锅炉水泵组合式空调箱风机盘管油罐- 油过滤器 - 油表 - 油过滤器 - 进油口 - 透气帽(阻火器) - 油标(液位计) - 法兰及螺栓 - 底阀日用油箱 - 油过滤器 -阀门 - 阻火器 -液位管、角阀 - 液位控制器空调风、水管路中的管阀件计算 风管-防火阀 风管-风量调节阀 风管-止回阀 风管-防雨百叶、防雨弯头 风管-穿屋面防雨处理 水管-伸缩节 水管-排气阀 水管-泄水阀 水管-底阀 蒸汽-截止阀、疏水阀 注意事项: 1、管道阀门、法兰需绝热时(除硅酸盐类涂抹材料和纤维类散状材料外),均套用棉席(被)类制品相应项目,只改变未计价材料,用量不变,工程量按计算规则计算。 2、通风管道法兰绝热:在通风管道绝热已综合考虑,不得另计。 3、通风管道的部件绝热:在计算通风管道绝热时,不扣除阀门及其他部件所占长度,按延长米计算套用通风管道绝热项目,凹凸部份已综合考虑,不得另计。 4、阀门和法兰不用单独计算保温,但需要计算通风管道的保温。 风管、水管常见材质及适用场合 常见风管材质 1、不锈钢管:常用于超净系统高效过滤器后的送风管、输送腐蚀性气体的管道。 2、镀锌钢板:常用于低(≤500pa)、中(500-1500pa)、高压(≥1500pa)的空调风管系统、洁净空调中中效过滤器之前和中效至高效过滤器之间的送风管道。 3、普通钢管:常用于一般通风系统中的送、排风、排烟和除尘系统。 4、塑料复合钢板:洁净空调中高效过滤器后的送风管、表面处理车间的排风系统。 5、柔性风管:用于风管与末端及其他设备的连接。 6、铝合金风管:常用于超净系统高效过滤器后的送风管。 常见水管材质 1、无缝钢管:冷、热水、蒸汽系统,冷却水系统,工作压力≥1.6mpa。 2、镀锌钢管:冷、热水、蒸汽系统,冷却水系统,冷凝水系统。 3、铸铁管:冷却水系统。 4、焊接钢管:冷、热水、蒸汽系统,冷却水系统,普通型工作压力≤1.0mpa,加厚型工作压力≤1.6mpa。 5、PPR管:空调冷、热水系统(宜优先使用。) 6、铝塑复合管:t≤95℃的热水或冷水。 7、PVC、UPVC管:冷凝水系统、排水管。
2021的注册结构工程师要开始看起来来了,考试时间已经定了 来源:网络,作品版权归原作者所有,侵删既然考试时间已经定了下来,那么请你好好的淦起来,骚年! 从工程地基开始 浅基础 浅基础类型;刚性基础;独立基础;条形基础;筏扳基础;箱形基础i基础埋置深度;基础平面尺寸确定;地基承载力确定;深宽修正; 下卧层验算 地基沉降验算;减少不均匀沉降损害的措施 地基、基础与上部结构共同工作的概念地基基础方案的类型(1)天然地基浅基础 当建筑场地土质均匀、坚实,地基承载力特征值fxk> 120kPa时,对于-般多层 建筑,可开挖基坑后直接修筑基础,称为天然地基浅基础。(2)人 .工地基浅基础 如遇建筑地基土层软弱、压缩性高、强度低、无法承受上部结构荷载时,需经过 人工加固处理后作为地基,称为人工地基,再在人工地基上修建浅基础。 (3)深基础 若上部结构荷载很大,一般浅基 础无法承受,或相邻建筑不允许开挖基槽施工以 及有特殊用途与要求时,可采用深基础,如桩基础、沉井等。
暖通专业抗震设计专篇,真心实用! 来源:网络,侵删! 设计依据 1、国家现行的主要规范、标准图集: 1.1、GB50981-2014——《建筑机电工程抗震设计规范》;1.2、GB50011-2010——《建筑抗震设计规范》(2016版);1.3、GB50243-2016——《通风与空调工程施工质量验收规范》;1.4、08K132——《风管支吊架》;1.5、03S402——《室内管道支架及吊架》;2、按照GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》1.0.4条,抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电必须进行抗震设计,本项目必须进行抗震设计;3、建设单位的设计要求;4、相关专业提供给本专业的工程设计资料。 暖通专业管线抗震设计范围 1、防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架; 2、矩形截面面积大于等于0.38平方米和圆形直径大于等于0.70m的风管系统可采用抗震支吊架;3、锅炉房、制冷机房、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支撑;4、悬吊管道中重力大于1.8kN的设备应设置抗震支吊架;5、运动时产生振动的风机、水泵、压缩式制冷机组(热泵机组)、空调机组、空气能量回收机组等设备、设施或运行时不产生振动的室外安装的制冷设备等设备、设施对隔声、降噪有较高要求时,应设防震基础,且应在基础四周设限位器固定。与其连接的管道应采用柔性连接。 安装示意图 1、管道:2、风管3、抗震斜撑连接节点:设计要求 1、总体要求:抗震支吊架要求质量可靠、便于安装;2、抗震支吊架设置最大间距满足下表的规定: 注:改建工程最大抗震加固间距为上表数值的一半3、每段水平直管段应在两端设置侧向抗震支吊架;4、当两个侧向抗震支吊架间距大于最大设计间距时,应在中间增设侧向抗震支吊架;5、每段水平直管段应至少设置一个纵向抗震支吊架,当两个纵向抗震支吊架间距大于最大设计间距时,应按上表规定增设纵向抗震支吊架;6、抗震支吊架的斜撑和吊架的距离不得大于0.1米;7、水平管道在安装柔性补偿器及伸缩节的两端应设置侧向及纵向抗震支吊架。8、其他未尽事宜按照GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》的相关要求设置。以上呢,就是常规你出图,需要写进去的内容了,下面再来点相关的现场图片吧:
综合体暖通设计管控总结 来源:网络,侵删! 图纸出图要求 1. 暖通施工图管井应注明编号并在图上附表标示用途、面积和服务范围;应注明所有预留设备名称、占地位置、面积及功能并标明为预留;应注明所有设备用途、参数和服务区域; 2. 图纸应明确版次、日期,每版图纸(除第一版)均应显著标明改动之处; 3. 必须有室内管线综合图(含暖通、电气、给排水、消防、弱电、结构梁等); 4. 如采用标准图集,应将采用的标准图以蓝图的形式附上或提供标准图集。 机房布置原则 1. 空调机房面积:4*6 ㎡~4*8 ㎡ -台空调机组,每台机组服务面积约800-1200㎡(若带有热回收,机房面积还要增加)。空调机房布置原则:按业态布置,同一业态空调机房应设置在其服务业态范围内,不应跨业态布置:同一业态且同一租赁方有多层,若含有首层,机房尽量不布置在首层; 2. 空调机房内根据设备选型设计设备基础,基础高度不低于150mm。空调机房地面做柔性防水,预留DN100地漏。空调机组电器控制箱设计在方便操作的门口位置。 采暖设计要求 1. 沃尔玛、家乐福整个区域不能设置暖气片,卖场区不能使用风机盘管,采用全空气系统。 2. 严寒地区泳池大厅、休息室、更衣室设低温地板辐射采暖。寒冷及严寒地区各首层门厅入口设置地板辐射采暖; 3. 商场(含各主力店及步行街)主出入口、车库出入口、卸货区域、员工通道设风幕。严寒地区、寒冷地区设热风幕,热源依次为蒸汽、高温水、不得低于95℃热水,其他地区热源可为热水。夏热冬暖地区及以南地区设贯流风幕; 4. 除地下车库、楼梯间、冷库、设备用房、物管用房外所有房间设集中空调(厨房设工位送风):物管用房、电梯机房、变配电室、POS 机房、消防控制中心、电话机房、保安监控室、值班室、湿式垃圾房等设分散空调。 采暖负荷计算原则 1. 百货:珠宝区、化妆品区灯光负荷为80w/m2,其他区域灯光负荷为60w/m2; 2. 电玩、数码(电器)的照明+设备发热量按40w/m2; 3. 火锅店就餐区通风按厨房考虑(取下限)。 风口设计原则 1. 送风口布置形式:卖场等大空间空调区域采用散流器上送,集中回风;超市立式冷柜上方的风口采用下送散流器,超市卧式冷柜上方的风口宣采用平送条形风口;中庭可采用喷口形式,人流应处于回风区,所有空调送风口均应带调节阀; 2. 回风口布置形式:集中回风的回风口不能布置在封闭房间内,应布置在大空间内,超市的AHU机房的回风口高度不能低于货架高度,应在3.0m以上。回风口不能设在人员长时间停留区域,也不能设在送风的射流区内,回风口设过滤网; 3. 超市新风系统的采风口百叶处需安装不锈钢防盗网; 4. 风口布置不能影响货架、灯、带及天花吊顶的布置。 风系统设计原则 1. 商业城市综合体体量均较大,存在内外分区,空调系统应分区设置; 2. 餐饮区域保持微负压,厨房区-10 帕,就餐区-5-0 帕。非餐饮区保持微正压; 3. 所有空调系统不得由吊顶内回风,风机盘管必须带回风箱,空气处理机要进行有组织回风; 4. 百货、超市卖场空调区域送风温差为6~8 度,不宜超过10 度;建材超市送风温差不宜大于15 度;影厅送风温差10度; 5. 新风经过处理后直接送入房间,不要经过风机盘管后再进入房间。 空调水系统设计原则 1. 空调水系统采用闭式循环系统,系统主立管下设泄水阀; 2. 采用两管制空调系统,注意夏热冬暖地区冷热负荷比大的区域制热时循环水泵及供热设备的选型; 3. 空调水系统采用高位膨胀水箱进行定压与膨胀; 4. 物业管理的空调系统,按业态设计环路,每个业态独立环路,步行街可设多个环路,并且每个环路均加设冷热计量表,计量表要有流量测量功能; 5. 所有管道要标明坡度、坡向、流向和流速; 6. 有集中供热的城市采用市政管网为热源,严寒地区空调机组设表冷段+加热段,冬季供热采用加热段供热,空气处理机组及新风机组供水温度取95-85'C; 7. 空调冷水的供回水温差宜选择6℃,空调热水供回水温差选择10℃,家乐福超市系统采用8度温差设计。 空气幕设计原则 1. 沃尔玛地上第一层所有顾客出入口、员工出入口(其它楼层进入超市区域的沃尔玛员工出入口)、地下卸货平台均需装通长的电风幕,风速不小于7m/s,严寒地区、寒冷地区地上顾客出入口、员工出入口设热水(蒸汽)风幕,热源接入沃尔玛热源系统。其他超市空气幕根据其要求设置; 2. 百货首层出入口设置风幕,严寒地区、寒冷地区设热水(蒸汽)风幕,并建议设置双门斗风幕的热源接入百货系统; 3. 步行街首层出入口设风幕,严寒地区、寒冷地区设热水(蒸汽)风幕,并建议设置双门斗(或旋转门),风幕热源接入万达物业管理系统; 4. 其他首层(不合外铺)所有出入口设风幕,严寒地区、寒冷地区设热水(蒸汽)风幕,并建议设置双门斗,独立计费的业态单独的顾客、员工出入口热源接入该业态独立回路中; 5. 首层的自持外铺大门采用高静压风机盘管作为空气幕,严寒地区、寒冷地区要设置门斗或旋转门。 空调风管设计原则 1. 风管采用矩形风道,宽高比宣在6:1 以内,且风管高度(净尺寸)不得大于500mm,预留风管安装空间为600mm。沃尔玛区域风管最低标高4.00 米; 2. 风道设计尽量避免采用无分支风道; 3. 不同超市对风管表面颜色有不同要求,例如沃尔玛超市风管采用白色贴面,散流器和送风口表面白色,且需和风管的白色贴面相匹配,超市内不能采用玻璃钢风管; 4. 风道上预留安装测量装置的接口,接口位于便于操作和观察的地点; 5. 空调系统的送回风管采用镀锌钢板。 空调水系统注意事项 设备选型 1. 制冷主机(冷水机组)和空调冷水循环泵采用一对一的连接方式,井在各组设备连接管道中间设置冷水机组和冷水循环泵之间互为备用的手动转换阀; 2. 冷冻水循环泵流量按主机额定流量选取,不得预留富裕流量,扬程富裕系数取5%~10%,水泵转数不得高于1450r/min; 3. 超市所有泵、塔应设独立的控制箱,并设手动、自动、停止三档转换开关; 4. 空调水系统,应满足下列监控要求; 5. 步行街首层出入口附近的商铺按外区(铺)考虑负荷,同时商铺门口设高静压风机盘管代替风幕机,由设计院确定机外余压; 6. 北方冬季作幕墙(采光顶)结露、新风井结露计算; 7. 冷却塔采用共用集管并联运行,要安装平衡管或底部水槽连通,并使各冷却塔和水泵之间管段压力损失大致相同。如管径过大,设一塔一泵运行; 8. 冷却塔选择深水盘型冷却塔,集水盘有效容积满足:(1)、湿润冷却塔填料等零部件所需水量,一般按冷却塔小时循环水量的1-2%考虑;(2)停泵时靠重力流入的管道水容量; 9. 冷却塔的选型按对应的冷水机组确定,包括冷却水进出口温度和循环水量,按当地室外计算湿球温度提高1℃计算。 冷却水系统设计原则 1、冷却塔应远离厨房排风等高温或有害气体,冷却塔的设置要满足环保要求,注意对周边环境的影响,对于设置于屋面太阳照射产生温升较大的管道作隔热处理,以降低能耗,提高效率; 2、对于冬季内区过热的区域,如新风满足不了供冷需求,可考虑采用冷却塔免费冷源,设计时注意以下几点: (1)单独设置; (2)末端盘管的供冷能力,应在所能获得的空调冷水的最高计算供水温度和供回水温差条件下,满足冬季冷负荷的需求,要尽可能提高计算供水温度,延长用冷却塔供冷时间; (3)冷却塔的最高计算供冷水温、温差和冬季供冷冷却塔的使用台数,应根据冷负荷的需求、空调冷水的计算温度、冷却塔在冬季室外气象参数下的冷却能力、换热器的换热温差等因素,经计算确定; (4)设置板式换热器,换热温差选择1度; (5)免费冷源循环泵的规格、台数,应与冬季、过渡季供冷工况相匹配。 防排烟、通风设计 1. 消防通风要满足消防规范及消防性能化分析的要求; 2. 垃圾房、污水处理间、隔油间、卫生间设独立的强排风; 3. 合用通风系统的风机电源接入物业管理系统; 4. 步行街顶部设机械排风,同时设自然排风窗,过渡季节时采用自然通风。 5. 物业用房:设风机盘管的房间设计适量排风和补充新风,厨房排风要求满足环保要求; 6. 采用燃气的厨房及其他有爆炸危险气体的房间,设事故通风。且排风口与进风口的水平距离不低于20m,当水平距离不足20m 时,排风口必须高于进风口6m。事故通风的风机,应分别在室内和室外便于操作的地点设置电器开关。事故通风的换气量不小于12 次/时; 7. 排油烟系统在风道最低处设清扫口; 8. 所有业态卖场内均作机械排烟。
一级注册结构工程师考试黄金十问 千万不要错过 来源:网络,作品版权归原作者所有,侵删 一、是否需要报考前参加培训班? 应当正确看待培训班的作用。每年也有许多人没去参加培训班而通过,参加是为了增加通过的概率。各人情况不同,效果也不同。有人适合参加培训班,有人更适合自主学习。如果你的工作任务重,接触的工程相对单一,在考试前夕没有充足的时间复习,更谈不上对规范有系统的把握,那参加培训班的效果是很明显的。如果你可以拿出6个月的时间看书,培训班的20天反而就没那么重要了。 二、参考书的选择? 翻看通过一注考试考生们的心得,发现他们几乎都提到了施岚青老师的参考书,认为他的书是一注考试的必看书目,许多考试都是反复看了几遍。总结他们的建议,施岚青老师的书要全部看一遍,不光要看,最好要做一遍,时间不够的话至少把5套全真题和10套模拟试题做完。 三、规范的重要性? 注册结构工程师执业资格考试的依据是现行规范,主要包括设计及施工验收规范。考试成绩的好坏主要取决于对规范规定的正确理解程度和实际工作中灵活运用的熟练程度等。在备考过程中,应把主要精力放在对规范的学习和理解上。正确理解规范和熟练应用规范,不仅是备考注册结构工程师执业资格的需求,更是实际工作的需要。 四、那么多规范,如何熟练掌握? 巧学规范,有以下几点需要注意:1.注意规范黑体字部分;2.注意规范小字部分;3.注意规范的条纹说明;4.学习规范应勤动手;5.注意规范的隐含要求;6.注意相关规范的联系;7.抓重点顾全面。 五、考试题量大,做不完怎么办? 一注考试上下午各40道考题,每题一分,作答时间各四小时,即平均每道题的合理作答时间为6分钟。有许多考试会被前面的难题缠住,花费大量时间只为一两道难题,而失去后面相对较简单的题目的作答机会,因此要讲究作答效率,学会放弃。考试题目难、中、易的大致比例为20%,60%和20%,拿下16道相对简单的,再把握住48道中等难度题目中的2/3,就能通过考试。 六、备考有必要大量做题吗? 考前复习的重中之重就是一定要自己亲自做题。有的人看教材都懂,例题也都会,可是一到考场上就模棱两可,题也觉得生,这就是练得不够。离开学校那么多年,要重新熟悉考试的感觉,非做题不可;要想在考场上迅速答题,非做题不可;要学习清楚概念,掌握原理,非通过做题来检验不可。所以做适量的题,是通过考试的必由之路。但切忌陷入盲目的题海战术,题目要精,要全面,要在做题中学会总结。 七、上、下午考试之间如何平衡? 一注考试分为上、下午各四小时,虽然上、下午考试同等重要,但由于各人复习的重点、工作经历不一样,决定了上午考试的发挥不同。如果考生对混凝土、钢结构和砌体比较熟悉,则上午的考试就会得心应手,反之,则不然。不能因为上午考试自我感觉不好,就放弃下午的考试,此类情况并不少见。一注考试考察的是全天考试成绩,有主要是上午得分的,也有主要靠下午得分的。从许多考生的反馈来看,下午得分高于上午的不在少数。因此,考完上午之后,不管发挥如何,应当学会不想过去,就算上午考得一塌糊涂,下午也要出席考试,哪怕只是见识一下题型也好。能过自然好,就算不能过,为来年做点准备也是好的。 八、什么时候报考一注最合适? 作为结构工程师或者有志参加结构工作的专业技术人员,既然选定的这项工作,那么参加结构注册的学习和通过注册结构工程师执业资格考试是顺理成章的事情,也是早晚都要经历的过程,且宜早不宜晚。建议在符合一注考试资格后尽早报考,这样,在校学习时的计算能力和考试感觉都没有丢掉太久。此外,从职业规划来看,尽早通过注册结构工程师执业资格考试,能及时抓住技术进步的机会,有利于技术成长并顺利进入个人职业良性发展的旅程。 九、考场上的准备工作应当注意哪些事项? 工欲善其事,必先利其器。一定要准备一个好的计算器,这样可以提高效率。此外,主要的规范必须带单行本,静力计算手册也最好带上。下午考试的时候可以带点提神的饮料,同时注意补充体力,考试紧张,有些考生容易低血糖。 十、考试内容不断更新,在按照前面的要求备考之外,还有哪些地方可以突破一下呢? 确实近年来注册考试试题形式不断变化,考察知识面越来越广,越来越接近工程实际。但由于木结构和桥梁方面许多考生在平时工作中接触较少,对这方面的试题感到头疼。建议大家在把重点集中在混凝土、钢结构、高层等方面之外,也在复习中给桥梁和木结构合理地分配一些时间来争取这宝贵的8-10分,也是考试成功的一个重要突破口。
住宅类建筑暖通设计参数总结 一、采暖 (1)基本要求: 1)严寒和寒冷地区的居住建筑,宜设集中采暖系统。设置集中供暖的新建住宅应设置分户热计量和室温控制装置。其它公共用房和公共空间的采暖系统应单独设置,并应设置计量装置。 2)居住建筑,采暖期室外平均温度低于—6.0℃的地区,楼梯间应采暖。入口处应设置门斗等避风设施。采暖期室外平均温度—0.1~—6.0℃的地区,楼梯间不采暖时,楼梯间隔墙和户门应采取保温措施。 3)室内采暖计算温度可按下表:(2)热源: 1)热源优先选用城市热网或工业余热、废热。有条件时,采用太阳能和地热能等可再生能源。 2)当热源的热媒参数与所要求设计参数不一致时,应设换热站。换热站的位置应尽量靠近负荷中心区域。 3)应采用热水作热媒,供水温度宜≤85℃,当采用低温地板辐射采暖时应≤60℃。 (3)集中采暖方式: 1)散热器采暖: ①应采用符合国家或行业标准的散热器。采用铸铁散热器时应选用内腔无粘砂型。采用钢制或铝制散热器时应采取防腐蚀措施。 ②散热器应尽量布置在外窗下,及以优先布置在采暖负荷较大的部位为原则,进深较大的房间可在内外两侧分别布置散热器。汽车库散热器应高位安装,落地安装时需采取防撞措施。 ③ 散热器的进水支管上应安装恒温控制阀。 2)地面辐射采暖 ①户内的供水温度应≤60℃, 供回水温差应≤10℃。 ②进深大于 6m 的房间,宜以距外墙 6m 为界分区,分别计算热负荷和布置管线。加热管的布置应优先将高温段布置在外墙侧,使室内温度分布均匀,宜采用回折型、平行型布置方式。 ③在邻近外墙、外窗处,管间距可以适当缩小,其它区域可以适当扩大。最大间距不宜超过 300mm,布管密集的边界区域一般距外墙 1m 以内,且地面温度不超过限值。 (4)系统形式及划分 1)系统竖向高度不宜超过 50m,散热器承压能力不宜大于 0.8MPa。采用低温热水地板辐射采暖时,亦不宜大于 0.8MPa。超过时宜竖向分区设置。当必须超过时,应校核散热设备和管道的最大工作压力, 超出部分采用相应承压能力的散热器和管材、管件等。 2)住宅分户计量宜采用共用立管的下供下回双管系统,立管顶端设排气阀。每组共用立管的负荷尽量接近。共用立管不应布置在住宅内,各户内系统的入口装置宜安装在户外管道井内。户内系统宜采用水平双管系统、水平单管跨越式散热器系统或低温地面辐射采暖系统。 3)采暖供回水管道设在管井内及不采暖房间、 有冻结危险的地方应做保温。敷设在垫层内的管道宜有保温措施。 4)分户计量户内采用水平双管式同程系统时,每组散热器供水管上应安装高阻力温控阀。 5)户内埋地采暖管道宜采用塑料管材,埋地部分不应有接头,宜外加塑料套管或采取绝热措施,明装管道宜采用热镀锌钢管螺纹连接。与钢制散热器系统共用同一水系统或与锅炉直接连接时,塑料管宜有阻氧层或水系统中添加除氧剂。埋地采暖水平管当与其它管道交叉时,其它管道应避让绕过。 6)采暖管道不应穿越变配电室。变配电室需设置采暖时,不应采用对片式散热器,室内亦不应有阀门、泄水、放气等装置,管道应焊接。 (5)热计量方式 1)单元热力入口宜供水干管上设置两级过滤器、水力平衡阀,回水管设置过滤器、热计量总表。热计量表的公称流量可按设计流量的 80%选用。热计量总表宜采用超声波流量计。 2)户内入口装置包括供水锁闭调节阀、过滤器、户用热计量表、回水锁闭阀,热量表的流量传感器宜安装在回水管上,过滤器应设于表前。 二、空调 (1)别墅、叠式别墅、 花园洋房、复式花园洋房等宜预留中央空调室外机的安装位置。空调形式应根据项目具体情况确定。空调室外机位置应考虑必要的维修及进、出风空间。 (2)应对各空调区域进行逐时负荷计算,并宜考虑同时使用系数。宜考虑新风的设置。 (3)冷凝水及室外机的化霜水原则上应统一收集排放,别墅、 多层或高层住宅空调系统的冷凝水可统一收集至空调室外机位置或附近卫生间管井设立管排放。 (4)有条件时可考虑采用风冷热泵、地源热泵等小型中央空调系统。 三、通风 (1)无直接自然通风的卫生间,应设机械通风或通风排气设施。采用竖井风道时应有防回流措施。采暖地区的卫生间应留有安装机械排风的位置和条件。 (2)住宅全地下室考虑机械送、排风。风机房(用于火灾及人防除外)不应位于住宅卧室、起居室的下方。风机进出口应采取消声措施。 (3)发电机房及地下水泵房、配电间应尽量采用自然通风或采用自然进风、机械排风。汽车库排风竖井地上出风口应距离住宅 10m 以上,出风口不宜朝向住宅,其底标高距离地面高度不小于 2.5m。 (4)住宅地下汽车库车道净高不应低于 2.2m,车位净高不应低于 2.0m;地下自行车库净高不应低于 2.0m。当受层高限制时,汽车库可采用诱导通风。 (5)对于普通住宅出入频率较小的单层停车库可按换气次数不小于 4 次/h 计算(上海地区为 6 次/h),同时可按 3m 高度计算换气体积;双层停放时可按每辆车 300m3/h 排风量计算。机械送风量宜为排风量的 80%~85%。库内宜设置 CO 气体浓度探测器,控制有害气体浓度,连锁通风系统运行。 (6)电梯机房应考虑通风或空调。 (7)住宅的自然通风开口面积与地面积之比不应小于 5%,此外还应合理布置开口位置和方向,合理有效组织空气流通。 四、排烟 (1)塔式高层住宅采用剪刀楼梯并且合用一个前室时,无论剪刀梯是否满足自然排烟条件,均应分别设置机械加压送风系统。当前室也设有机械加压送风时,剪刀梯可合用一个风道,并应每层设置一个常开式百叶送风口。 (2)本条适用上海地区。十八层及以下的楼梯间设有符合要求可开启外窗时的前室或合用前室;建筑高度 100m 以下的前室或合用前室设有符合要求可开启外窗的楼梯间可以不设防烟系统;但十八层以上的塔式住宅的暗楼梯间的顶部应设置有效面积不小于 1.5m2的自然通风窗。另外采用自然排烟的楼梯间其顶层应保证设有不小于 0.8m2的自然通风面积。 (3)本条适用上海、江苏地区。地下一层为自行车库、汽车库或机电用房的高层住宅,其地上部分的楼梯间或前室采用自然排烟时,相应的地下部分可不送风。 (4)住宅底部商业服务网点的建筑面积超过 300m2或层数超过 2 层时,应按商住楼考虑。 (5)加压风口安装高度宜为底边距地面300mm。风口不宜设置在被门遮挡的部位,也不宜正对楼梯间的疏散门。 (6)面积超过 2000 m2的地下车库应设置机械排烟, 系统宜与通风系统合用。应划分防烟分区, 面积不宜大于 2000 m2(上海:防烟分区长边不应大于 60m)。 (7)汽车库的排烟量按 6 次/h 换气次数计算,上海地区还不应小于 30000m3/h。 (8)风机宜留有不小于 600mm 的安装维护保养距离。 (9)正压送风管穿越有火灾可能区域时,风管应采用耐火极限不小于 1 小时的防火风管。排烟管穿前室或楼梯间时的耐火极限应不小于 2 小时。 五、燃气 (1)小区地下管线宜沿道路或与建筑平行敷设,力求短直,减少交叉,并尽量集中。距离建筑物基础的最小水平间距:中压 2.0m,低压 1.5m。 (2)室外埋地燃气管道应保证最小覆土深度埋在机动车道下≥1.0m,埋在非机动车道下≥0.8m,埋在人行道下≥0.6m。不满足时应采取保护措施。湿燃气还应满足埋设在冰冻线以下的要求。 (3)燃气管道不得敷设在建筑物或构筑物的基础下,不得穿越地下建筑。 (4)燃气进户管宜采用地上引入法,应靠近用气点,高层建筑及设计沉降量大于 50mm的建筑物的进户管须设沉降补偿器。寒冷地区输送湿燃气的室外明管应保温。 (5)住宅应一户一表, 燃气表可布置在厨房、阳台及其它户外公共表箱内;别墅宜设于户外表箱内。燃气表设置的位置应便于查看。 (6)液化石油气管道、气瓶、用气设备不应设置在地下室、半地下室内。十层及以上住宅不得使用瓶装液化石油气。 (7)住宅厨房内宜设置燃气泄露报警器,使用人工煤气或天然气的厨房,报警器的探头高度应距平顶小于 300mm;使用液化石油气的厨房,报警器探头位置距地坪高度应小于300mm。
采暖工程设计步骤 建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。一般由设计部门暖通设计人员承担。但是对于我们咨询行业要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对供热设备(散热器、管道、锅炉)的选型,造价作出估算及验算供热管道和锅炉的负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,况且这些零星琐碎的工作也不便给设计部门增添麻烦。 一、建筑物的供热指标(q0)供热指标是在当地室外采暖计算温度下,每平方米建筑面积维持在设计规定的室内温度下供暖,每平方米所消耗的热量(W/m2)。 在没有设计文件不能详细计算建筑物耗热量,只知道总建筑面积的情况下,可用此指标估算供暖设备,概略地确定系统的投资,q0值详见表-1。二、散热器散热量及数量的估算 1. 以四柱640型散热器为准,采暖供回水温度95-70℃ 热水采暖时,一片散热器的Q值为: Q水=K×F×Δt=7.13×0.20×64.5=92(W/片) 式中:K=3.663Δt0.16 K=3.663×(-18)0.16=7.13W/m2·℃ 当采用低压蒸汽采暖时: Q汽= K×F×Δt =7.41×0.20×(100-18)=122(W/片) 式中:K=3.663Δt0.16 K=3.663×(100-18)0.16=7.41W/m2·℃ 根据热平衡原理,将建筑物热指标和所需散热器片数列表1(以四柱640型为准)。 2.各种散热器之间的换算 若需将四柱640型散热器改为其它类型的散热器其片数转换可按下式:K1×F1×Δt= K2×F2×Δt即K1×F1= K2×F2进行换算。 3.房间内散热器数量的调整 1).朝向修正:朝南房间减一片,朝北房间加一片;既面积、窗墙比相同的两个房间,南、北向相差2片。 2).窗墙比修正:有门窗的房间比只有窗无外门面积、朝向均相同的房间多2片。 3).角隅房间(具有两面外墙的房间):按估算数附加100%。 散热器数量经过修正后,可根据适用、经济、美观的要求,选用所需散热器型号,并用互换公式换算所需订购的散热器数量。 4).如要求相对精确,散热器片数的确定,可参见暖通设计手册或其它有关资料 三 、供暖管道的估算 1.供暖管道的布置形式: 供暖管道布置形式多种多样,按干管位置分上供下回、下供下回和中供式,按立管又分双管和单管,单管又有垂直与水平串联之别,蒸汽采暖又有干式与湿式回水之分等等。根据介质流经各环路的路程是否相等,还可分为: 1).异程式:介质流经各环路的路程不相等,近环路阻力小,流量大,其散热器会产生过热,远环路阻力大,流量小,散热器将出现偏冷现象;中环路散热器温度适合,特别是在环路较多的大系统中,这种热的不平衡现象更易发生,且难调节。但异程系统能节约管材,但采暖系统作用半径小。 2).同程式:介质流过各环路的路程大体一致,各环路阻力几乎相等,易于达到水力平衡,因而流量分配也比较均匀,不致象异程系统那样产生热不均匀现象。但同程系统比异程系统多用管材。但调试简单方便,供热安全可靠,建议采用同程采暖系统为最佳选择。 2.采暖管道的估算 1).采暖管道管径的估算是根据允许单位摩擦阻力(热水采暖R=80-120Pa/m;蒸气采暖R=60Pa/m和不超过管内热媒流动的最大允许流速来确定的(见表-2、表-3、表-4)。管径估算表中Q、W、R、N值为常用估算值,而Qmax、Wmax、Rmax、Nmax值为最大值,适用于距锅炉房近,作用半径小,环路小的采暖系统。 2).利用此表可按管道负担的散热器片数迅速决定管径,也可用于系统局部变更或检验管道是否超负荷。 3).根据低压蒸气管与凝结水管同径热负荷的比较,DN70以下的蒸气管所用的凝结水管比蒸气管<1号;DN70以上的蒸气管所用的凝结水管比蒸气管<2号。 四 、供暖系统压力损失的估算1.公式: ΣH水=1.1Σ(RL+Z) Pa ΣH汽=1.1Σ(RL+Z)+2000 Pa 式中:R—单位管长度沿程压力损失,按100Pa/m估算。 1.1—因施工增加阻力和计算误差等因素考虑的系数。 热水采暖系统管径估算表 表-2低压蒸气采暖系统管径估算表 表-3低压蒸气采暖干式凝结水管径估算表 表-42.热水供暖循环泵的估算 1)流量:G=(1.2~1.3) 式中:Δt=tG-tH=95℃-70℃=25℃ c—水的比热。取c=1 1. 2~1.3—储备系数 2)扬程:根据下列公式估算 H=1.1(H1+H2+H3)KPa 式中:H1—锅炉房内部压力损失(70KPa~220KPa) H2—室外管网最不利环路的压力损失(KPa) H3—室内最长、最高环路的压力损失,一般为10-20Kpa;有暖风机的为20-50Kpa;水平串联系统为50-60Kpa;带混水器的为80-120Kpa。R值按100Pa/m计算。 根据上列公式和数据,计算出水泵的流量和扬程,即可选择水泵。 沿程阻力及局部阻力概率分配率 系统种类 系统压力消耗所占百分比(%) 沿程阻力 局部阻力 室内 热水系统 50 50低压蒸气系统 60 40 室 外 热水系统 80-90 20-10 低压蒸气系统 50-70 50-30
暖通工程施工-暖通设计安装-暖通空调-工厂暖通施工 来源:网络,侵删! 暖通及空调施工安装工程质量控制要点汇报的【189=1564=4129】意义主要在于提高我们工程部安装专业管理人员,在熟练掌握各专业的设计、施工及验收规范之外,还应了解其他项目已发生过的质量缺陷案例,以及学习其他优秀的做法,从而可以对自身项目相应问题的预判及合理处理提供帮助。 01 风管分类及概况 1、镀锌钢板矩形风管: 适用于空调、通风、排烟;一般采用共板法兰和角钢法兰;但由于共板法兰普遍存在法兰接缝不平直,密封性能不佳,防腐不到位等特点,一般建议采用角钢法兰的连接方式。2、排烟型纤维增强镁质风管: 适用于防排烟系统;一般为现场制作,采用粘接为主。此类风管转弯处一般为折线不够美观,且接缝多易漏风,不做保温不行影响造价;一般不建议使用。3、不锈钢风管: 适用于厨房排油烟和洗碗机排风等;一般为亚弧焊接,采用粘接为主。此类风管一般在住宅项目中不多见,仅在商业公建(酒店)项目中出现,仅作了解。4、玻璃钢风管: 广泛适用于住宅地下室及其他公共部位的防排烟系统,其防火性能好,耐高温,与镀锌钢板比较防潮性能好,耐腐蚀,使用寿命长,强度高。缺点为摩擦阻力稍大于镀锌钢板,材质较脆弱易在搬运过程中受损。结论:推荐使用。 注:使用玻璃钢风管易发生的问题及注意要点: 1、材料进场检查:外观完整性、壁厚、色差和光洁度。 2、成品保护:搬运和安装过程中减少碰撞导致的破损。 3、整改修复:加强检查,修复法兰等处的缺棱掉角现象。 4、色差控制:安装后交付前统一刷涂料(耐水油性)。 02 镀锌钢板风管厚度及连接方式表03 角钢法兰系统制作工艺 (1)在加工车间按制作好的风管用料清单选定镀锌钢板厚度,将镀锌钢板从上料架装入调平压筋机中,开机剪去钢板端部。上料时要检查钢板是否倾斜,试剪一张钢板,测量剪切的钢板切口线是否与边线垂直,对角线是否一致。 (2)按照用料清单的下料长度和数量输入电脑,开动机器,由电脑自动剪切和压筋。板材剪切必须进行用料的复核,以免有误。 (3)特殊形状的板材用 ACL3100 等离子切割机,零星材料使用现场电剪刀进行剪切,使用固定式震动剪时两手要扶稳钢板,手离刀口不得小于 125px,用力均匀适当。 用咬口连接的风管其咬口宽度和留量根据板材厚度而定,咬口宽度如下表:角钢法兰连接方式:方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径,用砂轮切割机按线切断;下料调直后放在钻床上钻出铆钉孔及螺栓孔,通风空调系统孔距不应大于 150mm,排烟系统孔距不应大于 100mm。均匀分成冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接焊接时按各规格模具卡紧压平,焊接完成后,在台钻上钻螺栓孔;螺栓孔距与铆钉孔距相同,均匀分布。 咬口后的板料按画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机折方 械上刀片中心线与下模中心重合,折成所需要的角度。折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配重碰伤。 咬口完成的风管采用手持电动缝口机进行缝合,缝合后的风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角,表面凹凸不大于 5mm。 风管与法兰组合成形时,允许偏差见下表:风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,风管折方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用 5×10 铆钉将风管铆固,并将四周翻边;翻边应平整,不应小于 6mm,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 04 共板法兰系统制作工艺 压好法兰后的半成品运至工地,折方、缝合、安装法兰角,调平法兰面,检验风管对角线误差,最后在四角用密封胶剂进行密封处理。安装形式如图 5.2.4.2-4 共板式法兰系统安装图。05 一个数字标题 C型插条连接风管概况 1)C型插条连接风管主要用于末端送风系统,由于变风量末端送风装置的风管管径较小,天花内空间狭窄管线密集,采用 C型插条连接风管有利于天花标高的提升。 2)控制好插条缝成型后的平直度,风管成型后矩形对角线的偏差。 3)风管用插条组对连接后插条两边的缝隙采用密封胶剂进行密封处理,确保良好的气密性。 不锈钢风管系统概况 1) 厨房专用的排风管道采用厚度不小于 1.0mm,316等级的不锈钢板制成并提供保温。 2) 所有厨房用的排气管道必须为气/水密封结构并在所有管道接驳口加以焊接作密封,同时在各风管的最低点适当位置须设置排水集水槽,排水点位置配合现场实际情况而定。 3) 在排风管道每隔 3.0m 的距离须设一个不小于 450×450mm 的气密检修门。其抗热效能与相关排风管道相同。 06 风管安装、保温注意要点 1、检查风管的材质、壁厚、法兰和螺拴规格是否符合要求; 2、户外和地下室镀锌钢板风管建议刷防锈漆两道; 3、风管保温材料应采用不燃或难燃保温材料,保温风管与支架之间采用防腐木托架; 4、检查支架、吊杆的规格和间距,防晃固定支架的设置是否符合规范要求; 5、检查穿墙、穿楼板处是否设置金属套管和过梁。 07 质量控制要点 1、风管材质、防火、防腐板材的厚度、风管强度、风管法兰垫片应符合设计要求。外观不得有损伤、划痕、碰坑、表面油污、灰尘等。 2、风管内严禁其它管线穿越;输送含有易燃、易燃气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地;通过生活区或其它辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口;室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。 3、风管安装的位置、标高、走向、坡度应正确。明装风管水平度和垂直度偏差≯20mm。安装风管的位置应无明显偏差。连接应平直、严密、牢固且不得缩小其有效截面;连接螺栓其螺母宜在同一侧;柔性短管(排烟用不燃材料)松紧适度,无明显扭曲;可伸缩金属或软风管长度≯20m,并不应有死弯或塌凹;风管与混凝土风道的连接应顺着气流方向插入,并应采取秘密措施。 4、风管部件安装:风管部件安装位置、方向、连接、吊架应正确规范,阀门、操作机构便于维修操作、标识清楚。 1)风管部件及操作机构应保证使用功能。斜插板风阀阀板必须向上拉启,水平阀板应顺气流方向插入;止回风阀、自动排气活门方向正确;手动密闭阀标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致。 2)在风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设壁厚≮1.6mm预埋钢套管,用不燃材料封堵、隔墙两侧有防火阀(距墙距离≯200mm)。 3)各类风阀操作装置应灵活、可靠,关闭应严密;防火阀宽度≥630mm时设立支架,排烟阀、排烟口及手控装置(包括预埋套管)的位置应符合要求,预埋套管不得死弯及瘪陷。 4)风口与风管的连接应严密、牢固、平整,调节灵活与装饰面紧贴;条形风口应衔接自然,无明显缝隙;风口高度排列一致,明装风口水平偏差不大于3/1000、垂直偏差不大于2/1000 5、设备及部件安装位置正确、牢固、出口方向正确,便于维修操作。 1)风机出口方向应正确,旋转应平稳,停转后不应每次停留在同一位置上;风机地脚螺栓应有防松措施;转动装置的外露部位及直通大气的进、出口必须装设不锈钢防护罩;安装隔振器的地面应平整,压缩量应均匀,误差小于2mm、;风机的隔振钢支、吊架应符合设计,焊接应牢固,焊缝应饱满、均匀。 2)空调机组安装牢固,冷凝水排放畅通且设沉水弯。管道穿越墙处必须密封,不得有雨水渗入。整体式空调机组管道的连接应严密,无渗漏,四周应有维修空间,地面有排水设施;现场组装的组合式空气调节组应做到漏风量的检测。 3)消声器安装的位置方向应正确,连接应严密;两组同类型的消声器不宜直接串联。现场安装消声器组件的排列方向和位置应符合要求;固定应牢固;消声器、消声弯管道均应设独立支、吊架。 4)风机盘管机组应设独立吊架,位置、高度及坡度应正确,固定牢固;机组与风管、回风箱、风口的连接应严密可靠。 5)制冷设备及制冷附属设备的安装位置、标高、高度和管口方向必须符合要求,设备安装误差平面位移10mm,标高±10mm,整体安装误差水平度或垂直度允许偏差为1/1000,地脚螺栓必须有防松措施;隔振器应位置正确,压缩量一致,偏差≯2mm;采用弹簧隔振的制冷机组,应设有防止机组运行时水平位移的定位装置。 6、空调设备的管道、配件、阀门的位置、高度、进出口方向应符合要求,连接牢固;阀门手柄不得向下;管道(焊接、螺纹、沟槽式、法兰)连接及支、吊架位置、形式、间距、标高应符合要求,安装牢固。 7、风管支、吊架安装: 1)风管水平安装,直径或边长≤400mm,支架间距≯4m;>400mm,支架间距≯3m。薄钢板法兰的风管支架间距≯3m。单根风管≮2固定点,对于直径或边长>2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按照设计规定。支架横担下垂度≯6mm。风管垂直安装,支架间距≯3m。 2)支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,距离≮200mm;水平风管长度>20m应设防晃支架,每个系统不少于1个。 3)吊支架应机械加工,焊接规范,螺纹完整;抱箍支架折角应平直,应紧贴并箍紧风管;安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍。 4)非金属风管连接法兰端面应平行严密,法兰螺栓两侧应有垫圈;支、吊架与水平风管的接触面积应规范;硬聚氯乙烯风管的直段连接长度>20m,应设置伸缩节。 8、保温材料应做点燃试验,其材质、密度、规格、厚度及防火性能应符合设计;各类空调设备、部件的油漆完好且不得遮盖铭牌标志和影响功能使用。 9、对电加热器保温前后800mm的风管和绝热层及穿越防火墙风管,管道两侧2m内的绝热层必须是不然材料。 10、保温管道支架应有防腐处理木垫,保温层应密实。无裂缝、空隙等缺陷,表面应平整,封闭良好;管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸。金属保护壳应紧贴绝热层,不得有缝隙、渗人、褶皱、脱壳、压扁和强行接口等现象;接口搭接位于两侧下方、应顺水并有凸筋加强,搭接尺寸为20-25mm。屋面室外金属保护壳应接地。 11、自动计量、检测、执行机构的工作应正常,满足设备自动化(BA、FA)系统要求。并联冷却塔的进、出水量应一致,空调水流量偏差为20%;对有压差要求的场所空调噪声均应符合设计规定。 12、通风与空调系统应做设备单机试运转及调试;防火阀(口)启闭试验,应检查风机同有关设备间的联动和反馈试验;电控防火阀、防排烟风阀(口)的手动和电动应可靠、正确、操作灵活。 13、系统风量平衡调试:总风量偏差≯10%、风口偏差≯15%。 08 新风系统、正压送风系统 1、新风主机进风口和排风口不宜排布在建筑外墙的同侧,如位置有局限应保持最小2米的间距; 2、新风管道应在梁上有预留,不应后期开孔洞; 3、新风主机应设在对业主影响较小处,且其1米处中档噪音应小于50分贝(室内35分贝),否则应做降噪方案; 4、新风进风口周围应无吸尘、锅炉排烟口等污染; 5、如不做全热交换新风系统,简易自平衡式新风系统应结合门窗系统尽量采用负压式; 6、正压送风井道内壁应做光滑抹灰; 7、土建正压送风井道与风阀间应连接可靠,防止漏风和噪音; 8、屋面风机应选用可靠的室外防雨型,或加装顶盖和侧挡。 09 集中式中央空调系统 1、空调机组、锅炉、冷却塔、水泵、风机等设备应合理选址,防止设备运行污染、振动噪音对小区的不利影响; 2、冷冻机房、锅炉房、空调机房、风机房、水泵房应采取隔声、降噪及减震措施,使设备运行噪音达标; 3、空调室外机组的基础应牢固,安装于混凝土或钢架上,钢架应采用热镀锌防锈处理; 4、监控中心应设置机房专用空调,弱电设备间应配置机械通风装置; 5、室内游泳池(馆)应配置独立的新风和排风系统。 10 通风及空调工程安装缺陷现场问题:燃气排烟口、新风吸入口、空调出风口安装在同一位置,导致新风口吸入污染空气。三口同一位置不合理。现场问题:新风机进出口未用专用接口连接,用胶带连接。不符合规范要求。现场问题:风管吊杆螺母只用一粒。不符合规范。应双螺母紧定。现场问题:风管底部净空不足2200MM,不符合规范要求。 整改措施:要求同类问题全数检查,尽力抬高,在交付前整改完毕。现场问题:风管转弯未设置防晃支架,不符合安装规范要求。 整改措施:要求同类问题全数检查,按规范要求增设防晃支架。
暖通工程的设计施工 来源:网络,侵删! 在建筑工程中,暖通工程是其中一道至关重要的辅助性工程项目。暖通工程的安装质量将在很大程度上影响到建筑物功能的发挥。如果在暖通工程中,没有切实控制好工程的施工质量,将会给后期维修带来很大的麻烦。这样,不仅影响了施工单位的声誉,而且带来了很大的安全隐患。如果能充分把握好暖通工程设计及施工要点,将大大地缩短工期、节约成本、保证质量,同时还能排除安全隐患,为创建优质工程、打造精品工程奠定坚实的基础。昆山清阳暖通工程施工 一、暖通工程设计的原则 (一)、充分结合建筑类型 暖通工程设计应充分考虑建筑的类型,包括结构、用途和所处地域的气候及能源等情况。例如:商业建筑和住宅建筑的暖通设计思路是完全不同的,其设计方案应注重合理性和实用性。 (二)、充分考虑施工和维修成本 暖通设施具有结构复杂、隐蔽性强、工作环境恶劣等特点,在建筑投入使用后是最容易出现问题的地方,例如:地下室里的配电所,由于空气潮湿,腐蚀现象较为严重,容易出现断电现象。所以暖通工程在设计之初就应考虑到以后系统的维修问题,可在容易出问题的关键为以后的维修工作提供必要方便。尽可能使用同一厂家同一型号的设备,减少维修时间和成本 。 00:17 (三)、充分考虑整个系统的节能效果 在目前“节能环保”“抵制雾霾”等观念日益流行之下,暖通工程作为建筑的耗能大户也应成为节能重点,在设计时应考虑两个方面:材料选取和空调系统设计。在保证质量的情况下,尽可能选用环保型材料;而降低空调系统的耗能,应最大程度地发挥自然通风的作用。 二、暖通工程设计及施工要点分析 (一)、暖通工程设计要点分析 1、通风系统的设计要点分析 建筑的通风系统直接影响着室内空气质量,在设计时应保证进风量和排风量的平衡,还要保证整个系统的安全性。这里重点对配电设施通风设计进行分析。目前建筑的配电设施多安置在建筑地下层,通风条件较差,但同时由于设备工作时会产生大量热量,要求通风系统具有排热、通风兼顾防火等作用。清阳暖通工程设计施工 2、采暖系统的设计要点分析 目前采暖形式主要有两种:地板辐射和暖气片散热。地暖具有舒适度高、节约空间、运行成本低、舒适卫生等优点,但安装成本高,且维修困难;暖气片具有制热快、对地板材料无要求、即开即用等优点,但占据空间大,舒适性差。目前新建高层住宅一般采用地暖方式。在设计采暖系统时,应充分结合现实情况,大面积居民区或建筑群可采用集中供暖形式;而小型且经济欠发达区域可采用“化整为零”的采暖系统。为了改善水流效率,保证供暖效果,可采用“上行下给”的单管供暖方式,既节约管材成本,又方便维修工作。此外,若采用地暖供热,为了避免影响地板寿命,循环水温不得超过60℃。 (二)、暖通工程施工要点分析 1、孔洞和埋件的密切配合要点 众所周知,暖通工程需要很多预留孔洞和预埋件,这是在施工期间完成的。等这些预留设施完成后需采取必要的保护措施。在一般建筑中,这些预留设施数目高达几百上千个,施工人员在施工中必须要按照图纸规定保证尺寸、标高、位置等参数的准确性。此外,水电管道安装和消防管道安装一般是分包给不同的施工单位,为避免在施工中出现互相推卸责任的情况,应尽可能使其联系配合密切,遵循“有压让无压,小管让大管”这一原则。随着建筑功能化日益增多,各种专业布线也日益复杂。所以在施工中应做好归类,例如:采用类别、不同颜色、统一规定位置等方法。各个部门在有施工相互影响的区域应加强联系协调工作,必要时由监理单位或业主来解决。 2、保温设施的施工要点分析 保温设施是暖通工程的重要组成部分,如果保温系统施工质量不达标,则很容易出现冷凝水的滴漏问题,这会使整个系统运行效果达不到理想值,还造成了资源浪费,增加了运行成本。要保证保温设施的施工质量,重点在于水系统的施工质量控制工作。首先,要保证所用材料质量合格,之后控制施工进度,等到管道试压、龙骨安装工作完毕后,再进行保温设施施工。其中在施工中容易出现的问题有垫木和保温材料结合度不够、间隙不符合要求、两者不配套等情况,这些细节需要加以注意。 3、风口安装施工要点分析 对于一些特定场合,例如:会议室、大堂和多功能大厅等场所,装饰施工尤其重要,此时需要暖通工程和装饰工程协调性要好。所以一般进行此类场合施工时,风口在风管安装时先不开口,待装饰施工确定后再设置。在实际中,为保证装饰的完美,会要求风口服从于装饰施工,从而会导致风管弯头增多,阻力和噪声增大,这就造成了一定的不合理性,影响系统功能。为尽可能避免这类情况发生,暖通工程的施工单位应尽早将风口的确切位置提供给装修单位,两个部门应共同尽可能降低风口尺寸、位置的调整概率。 (三)、暖通工程管理的要点分析 1、施工材料质量控制 无论是施工单位采购材料还是甲方供应材料,专业技术人员都要对其规格、型号、质量进行全面严格检查,对质量检查合格单、合格证进行检查,不合格的不予进场,要求必须各项测验报告符合国家技术标准和设计要求。同时,分清每次进场材料的数量、规格、型号,控制好设备及管材的质量检查验收入场。昆山清阳暖通设备施工安装 2、提高设计人员和施工人员的素质 在设计人员的招聘方面,人事部门要对应聘的人员进行严格的筛选,并严格进行把关,确保其专业水准以及职业素质达到建筑工程的相关要求和规范。在设计人员开展实际的工作后,有关的部门也可以通过开展继续教育以及培训丰富设计人员的专业知识,强化其专业能力,提高其职业素质,使其形成遵守法律法规的意识,并将学习到的先进技术应用到设计之中。为了切实保障暖通工程的施工质量,就得切实加强施工人员专业技能的培训,不断提升施工人员专业素养,切实让现场管理人员熟悉每一道流程,每一道工序,提高工作效率和工作质量。同时要挖掘、培养、打造优秀工程管理团队,确保打造一流的暖通工程。 3、资源的合理有效配置 在暖通工程质量管理和质量控制中,要切实掌控好资金和进度两个核心要素,做好合理有效地配置资源,统筹工程的全局。既要千方百计解决资金问题,及时与业主方沟通衔接,使得工程款按时拨付。同时,又要积极自筹资金加快工程进度。要合理安排施工进度,确定工程施工节点计划,倒排工期,实现人员、材料和资金同步保障,提高暖通工程质量和效益。 结束语 在暖通工程的设计和施工中,很多因素会直接影响工程质量,例如:技术人员的专业素质、实践经验、工程投资等。在开始工作之前,各个单位都应该做一个全面准确的实地调研,根据现场情况做出一个最为合理的设计和施工方案。同时应积极搜索新工艺、新技术,例如新型保温传热材料、节能锅炉、散热较好的地暖管材等。应该在保证建造成本的前提下提高工程的科技含量,保证各方面指标合格。昆山清阳净化工程在本文介绍了常见的暖通工程设计和施工要点,在施工中应特别注意。
暖通空调专业识图与施工,快速入门! 来源:网络,侵删! 暖通空调工程是为解决建筑内部热湿环境、空气品质问题而设置的建筑设备系统。主机设备是暖通空调工程的心脏,其功能有提供冷热源、提供输送动力、热能转换等。具体而言,提供冷热源的设备即空调主机,包括制冷机组、供热锅炉等,它们通过输入能量,制造或产生我们需要的冷量或热量;提供输送动力的设备主要指水泵和风机,它们提供了输送动力,使得流体按我们的需要流动;热能转换则是根据我们的需要将流体中的热能通过换热装置转换出来,常见的水-水换热器、汽-水换热器和空气-空气换热器属于此范畴。值得一提的是,我们常使用的风机盘管、空气处理机组等设备组合了风机与换热盘管,既提供了空气输送动力又提供热能交换,一般被称为空调末端设备。在空调工程中为保证空气品质还有空气净化设备,如各种过滤器、吸附装置、消毒灭菌设施等;在水系统中则有各种各样的水过滤装置、水处理装置和加药装置;为实施自动控制而设置的各种电动风阀、电动水阀、温控装置等也常被纳入暖通空调设备范畴,但它们在系统中主要起辅助、提升系统品位的作用,我们一般称之为辅助设备或设施。空调冷源设备空调工程中常用冷源的制冷方法主要分为两大类:一类是蒸汽压缩式制冷,另一类是吸收式制冷。压缩式制冷,根据压缩机的形式可以分为活塞式(往复式)、螺杆式和离心式等,一般利用电能作为能源。吸收式制冷,根据利用能源的形式可以分为蒸汽型、热水型、燃油型和燃气型等,后两类又被称为直燃型,这类制冷机以热能作为能源。根据冷凝器的冷却方式又可分为水冷式、风冷式。根据机型结构特点还有压缩机多机头式、模块式等等。电制冷水冷式冷水机组电制冷水冷式冷水机组属于蒸汽压缩式制冷范畴,一般主要由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、自动控制和保护装置组成。顾名思义水冷式冷水机组的冷凝器利用水冷却,一般利用循环冷却水,随着科技的发展和节能的需要,也有采用地表水、地下水冷却的。在实际工程中我们根据压缩机类型一般分为离心式冷水机组、螺杆式冷水机组、活塞式冷水机组和涡旋式冷水机组。空调热源设备(1) 暖通空调热源设备的分类:按热源介质分可分为蒸汽锅炉和热水锅炉;按能源燃料种类分可分为燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、电锅炉和热泵设备;按设备承压分可分为常压热水锅炉、真空锅炉、承压锅炉;按热源的来源可分为自备热源、城市供热、工厂余热和废热等。(2) 蒸汽锅炉:蒸汽锅炉根据提供蒸汽的压力分为压力锅炉和低压生活锅炉。承压低于0.1MPa的蒸汽锅炉在暖通空调供热中属于低压锅炉,不受压力容器类相关规范规程的监督。承压大于等于0.1MPa的蒸汽锅炉属压力容器,应当遵守蒸汽锅炉监察规程的规定,空调热源所选择的蒸汽锅炉一般是压力容器。当选用蒸汽锅炉作热源时,需要进行二次换热,将蒸汽通过热交换器加热空调循环水。压力容器:运行中最高压力大于等于0.1MPa,内直径大于等于0.15m且容积大于等于0.25m3的容器被成为压力容器。出于安全生产的需要,我国安监部门对锅炉等压力容器的设计、生产、运行均有一系列的标准和规程规范。热水锅炉:热水锅炉根据运行压力分为承压热水锅炉、常压热水锅炉和真空热水锅炉。承压热水锅炉可以提供水温高于100℃的高温热水,在我国北方的集中供热系统中运用较多,属于压力容器。常压热水锅炉是指锅炉在运行时所承受的压力相当于大气压,即锅炉本体不承受压力,而空调供水是通过二次换热进行加热,空调循环水可以按设计要求承受不同压力,与锅炉本体无关。常压热水锅炉通常可分为内置式换热器外置式换热器两类,一般提供热水温度不超过90℃。真空热水锅炉的锅炉本体内保持真空,锅炉本体也处于负压下工作,运行安全可靠。真空热水锅炉炉内水容积小,热水供应启动速度快,炉内充水可用软水或纯水,不结垢、无腐蚀,在蒸汽介质下,换热管的传热效率比较高,但需要设置一套真空装置。锅炉内的水容积比较小,相应的其热容量也比较小。热泵设备热泵机组在制冷循环上设有四通换向阀,蒸发器与冷凝器可以互换,从而实现根据需要制冷或制热的功能。根据低位热源的种类可以分为空气源热泵(常称为风冷热泵)、地表水水源热泵、地下水水源热泵等。热泵设备冬季提供的空调热水温度一般为45℃,在需要卫生热水的场合,也可以提供50℃以上的热水,由于提供热水的温度并不高,热泵设备有比较高的供热性能系数,空气源热泵的性能系数一般在3以上,地下水水源热泵的性能系数可以达到4.8以上。流体输送设备与空气处理设备我们常遇到的流体输送设备是水泵与风机,在暖通空调工程中,它们将热能的载体(水或空气)输送到有需求的地方,同时也消耗了输送能耗。(1) 水泵暖通空调工程中使用的水泵一般式清水泵或热水泵,其输送液体为不含有体积超过0.1%和粒度大于0.2mm的固体杂质,清水泵输送液体温度为0~80℃,热水泵可以输送130℃以下的液体。比较特殊一点的是蒸汽锅炉给水泵,由于其要求小流量、大扬程,一般采取多级泵。水泵的主要参数是流量、扬程和电机功率,高层建筑空调水系统为闭式循环,水泵承受的系统静压力远高于水泵自身的扬程,应注意核对,一般而言在最高工作压力不大于1.6MPa时可不必特殊订货。(2)风机暖通空调工程中常用的风机按其叶轮的作用原理可以分为离心式风机、轴流式风机和斜流式风机。离心式风机具有流量范围广、风压高的特点,轴流风机则具有风压低、流量大的特点,斜流式风机介于前两者之间。根据风机输送介质的特点,风机有防爆风机、防腐风机、锅炉引风机,民用建筑中还有消防排烟风机。(3)水泵与风机的并联运行水泵与风机的并联运行是我们常遇到的情形,在一个暖通空调系统中,管道是固定的,如果有两台或多台输送设备并联运行,系统流量会增加,但不会与台数成倍数关系。这是因为固定的管路系统在流量增加后,阻力也随之增加,根据相关理论,阻力与流量的平方成正比,所以体现在系统的流量上就并不是与设备台数成倍数关系了。如果在正常运行工况下两台设备并联的流量为正常流量,那么单台设备运行时,其流量要大于正常流量的一半,这也导致了电机输出功率增加而有可能烧坏电机。热交换设备热交换设备是暖通空调工程中常用的设备,用于将不同温度的热媒之间进行热能的转换,如用高温热水或蒸汽加热低温水。对热交换设备的要求是传热效率高,体积小,结构简单和节省金属耗量,维修保养方便,阻力小等。热交换器根据热媒的种类可分为汽-水换热器、水-水换热器;根据热交换方式可分为表面式热交换器和直接式热交换器;根据换热器的体积可以将其分为容积式换热器、半容积式换热器和即热式换热器。表面式热交换器是加热热媒与被加热热媒不直接接触,通过金属表面间接进行热交换, 直接式热交换器是两种热媒直接混合达到热能转换的目的。容积式换热器在工程中常遇到的是壳管式换热器,其结构简单,造价低,制作方便,运行可靠,维修方便。浮动盘管式热交换器属于半容积式换热器传热效率比较高,结构紧凑,占地面积小,运输、安装都十分方便。板式换热器属于即热式换热器,其特点是结构紧凑、体积小,拆洗方便,承压能力高,另外,板式换热器还有一个突出的特点是能够在小温差下传热,因而也广泛用于空调冷水系统竖向分区时的换热设备。空气处理设备空气处理设备用于对房间空调送风进行冷却、加热、减湿、加湿以及空气净化等处理,通常使用的有风机盘管、柜式空调器和组合式空调机组等,在暖通空调工程中常被称为空调末端设备。风机盘管是空调工程中广泛应用的空气处理设备,由风机、换热盘管、机壳、凝结水盘等组成。风机盘管根据安装形式分为卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装等几种基本形式,根据送风压力可分为普通型和高静压型。风机盘管的主要设备参数是风量、风压、表冷器排数、运行噪声、电机功率等,产品样本所标注的冷量和热量是在指定工况下的情形,具体运用中应考虑实际工况的修正。柜式空调器的构造和原理基本与风机盘管相同。柜式空调器处理空气的能力和机外余压都比风机盘管要大,可以接风管进行区域性空调。柜式空调器按结构形式可分为卧式和立式两类,按处理工况可分为空调机组和新风机组,空调机组的设计进风工况为室内回风工况,新风机组的设计进风工况为室外新风工况。组合式空调机组是由各种不同的功能段组合而成的空气处理设备。组合式空调机组的基本功能段有:混合段,表冷段,加热段,喷淋段,过滤段,加湿段,新风、排风段,送风段,二次回风段,中间检修段,送、回风机段,消声段等。根据空调设计对空气处理过程的需要,可选用其中某些功能段任意组合。风机盘管与吊顶式风柜的水管接管均有三个接口,分别是供水管、回水管和凝结水管,考虑设备振动的因素,接口处均设置软接头。一般来说考虑排出设备内热交换盘管的空气气的因素,回水管在上,供水管在下,凝结水管为自流排水,因此在设备底部接管。两者也有不同之处,郭鹏学暖通由于吊顶式风柜的处理风量大、风压高,设备的尺寸要比风机盘管大,一般要利用梁内空间安装,因此吊顶式风柜的回水管上需要设置自动放气阀,而风机盘管除了在设备本体设置手动放气阀外,一般可以在梁下安装,利用回水管将盘管内空气带出。在凝结水的接管处理上,风机盘管的凝结水盘是露在外部的,因而直接接管即可,吊顶式风柜因为凝结水盘在设备内部,运行时设备内部存在负压,凝结水管需要设置水封,以利于稳定地排出凝结水,在这个环节上吊顶式风柜与组合式空调机组是相同的。组合式空调机组的小知识:组合式空调机组的外壳通常是采用双层钢板(彩钢板)中间用聚氨脂发泡做作保温层,也有的采用钢板加保温层的做法。混合段设有回风和新风接口,作为新风和回风在此混合之用。表冷段和加热段都是采用表面式换热器作为热交换器,根据热媒的情况实现冷却、加热功能,表冷段可以使用7℃的冷水或60℃的热水作为热媒;加热段一般使用高温热水或蒸汽作为热媒,两种热媒的换热器结构有一定差别,选型时应标明以免误用。表冷段和加热段是分开设置还是合用一套应根据空气处理过程的需要而定。加湿段用于对空气进行加湿处理,一般在有蒸汽来源时采用蒸汽加湿,也有的采用电加热水产生蒸汽用于加湿。过滤段是对空气进行净化处理,根据对洁净度的要求和空气的质量,可选用粗效过滤器或粗效加高效过滤器两级过滤。中间检修段用于设备检修和运行维护,如热交换器的维修、过滤器的清洗和滤料的更换等,应根据组合情况的需要设置。喷淋段的作用比较复杂,它根据水温的变化可以实现冷却或加热、加湿或减湿等功能,相应的其运行管理也比较复杂,一般应用不多。
暖通工程基础知识 来源:网络,侵删! 暖通工程 1、系统组成热源引进口、供水管(供水立管干管、供水立管支管、供水水平干管、供水水平支管)、回水管、阀门、散热器、伸缩器、支架、疏水器、减压阀、管道连接件等。2、有关的基础知识管道材料:焊接钢管、无缝钢管、PE-RT塑料管等。阀门:截止阀、止回阀等。散热器:铸铁散热器、光排管散热器、钢制散热器。铸铁管、焊接钢管、铜铝复合材料等。3、工程量统计的有关问题室内管道计算起点:即室内外分界点为热源引进口的第一个阀门处或建筑物外墙以外1.5米处。管道工程量:按设计图示管道中心线尺寸,以延长米计算,不扣除各种管件。统计工程量,按不同管径分别计算。不同管道分界点一般在管道分支处。散热器:不分明装和暗装,均安装类型计算。套管:单独定额子目,个。阀门:单独定额子目,个。伸缩器:单独定额子目,个。疏水器、减压阀:单独定额子目,个。放气阀:手动放气阀、自动放气阀。管道支架:DN32以内的管道安装中包括管道支架安装费和主材费,不再单独计算;DN32以外的管道安装仅包括管道支架安装费,主材费单独计算。管件:均包括在管道安装定额内,不再单独计算。
暖通专业给建筑专业反提条件常用数据 来源:网络,侵删! 一、地下车库(按照防火分区面积4000㎡计算) 1)设置原则:两个排风机房;一个送风机房。 2)排风及送风机房面积:排风机房4*5㎡(两个);送风机房5*6㎡。 3)排风及送风竖井面积:排风竖井2㎡(两个);送风竖井3㎡。 4)排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5㎡(两个);送风防雨百叶8㎡。 二、地下车库(按照防火分区面积4000㎡计算) 1)设置原则:一个排风机房;一个送风机房。 2)排风及送风机房面积:排风机房5*7㎡;送风机房5*6㎡。 3)排风及送风竖井面积:排风竖井4㎡;送风竖井㎡。 4)排风及送风百叶面积:排风防雨百叶10㎡;送风防雨百叶8㎡。 三、地下需要设计空调房间(按照防火分区面积1000㎡计算)(1)设置原则:一个排风兼排烟机房,一个新风兼补风机房。(2)机房面积: 1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30㎡,排风、排烟风机垂直布置20㎡。净宽不低于3.6m 2)新风兼补风机房25㎡,净宽不低于3.6m。 (3)排风及送风竖井面积:排风竖井0.7~0.8㎡;送风竖井0.6㎡。 四、地下仅设计通风及防排烟房间(按照防火分区面积1000㎡计算)(1)设置原则:一个排风兼排烟机房,一个送风兼补风机房。(2)机房面积: 1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30㎡,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m 2)送风兼补风机房25㎡,净宽不低于3.6m。 (3)排风及送风竖井面积:排风竖井0.4~0.5㎡;送风竖井0.4㎡。 五、机械防烟注意: 1) 以下表格风量按照开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.5~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不易小于0.7m/s。 2)如果防烟楼梯间为剪刀楼梯间,则防烟楼梯间的加压送风量应乘以2.0系数。 (一) 防烟楼梯间(前室不送风)加压送风 防烟楼梯间(前室不送风)加压送风 系统负担层数 加压送风量(㎥/h) 竖井流速 竖井面积(㎡) 最小 最大 m/s 计算值 给建筑反提条件值 <20层 25000 30000 12 0.69 0.8 20~32层 35000 40000 12 0.93 1.0 (二) 防烟楼梯间及其合用前室分别加压送风 防烟楼梯间及其合用前室分别加压送风 系统负担层数 送风部位 加压送风量(㎥/h) 竖井流速 竖井面积(㎡) 最小 最大 m/s 计算值 给建筑反提条件值 <20层 防烟楼梯间 16000 20000 12 0.46 0.5 合用前室 12000 16000 12 0.37 20~32层 防烟楼梯间 20000 25000 12 0.58 0.6 合用前室 18000 22000 12 0.51 (三) 消防电梯前室加压送风 消防电梯前室加压送风 系统负担层数 加压送风量(㎥/h) 竖井流速 竖井面积(㎡) 最小 最大 m/s 计算值 给建筑反提条件值 <20层 15000 20000 12 0.46 0.5 20~32层 22000 27000 12 0.63 0.7 (四) 防烟楼梯间自然排烟,前室或合用前室加压送风 防烟楼梯间自然排烟,前室或合用前室加压送风 系统负担层数 加压送风量(㎥/h) 竖井流速 竖井面积(㎡) 最小 最大 m/s 计算值 给建筑反提条件值 <20层 22000 27000 12 0.63 0.7 20~32层 28000 32000 12 0.74 0.8 六、全空气空调系统(1)带热回收装置组合式空气处理机组 1)服务区域面积:800~1200㎡,按照1000㎡计算。 2)空调机房面积:48~60㎡(8~10m长×6m宽)。 3)排烟机房面积:12㎡(4m长×3m宽) 4)净宽最小值为:2.5m(机组宽度)+0.7m(距墙距离)+2.5m(机组宽度的1.0倍)=5.7m。 5)新风竖井面积:1.0㎡;排风竖井面积:1.0㎡。 6)18000m3/h的机组尺寸:4000(长)×1900(宽)×2500(高)。 7)22000m3/h的机组尺寸:4300(长)×2100(宽)×2800(高)。 8)26000m3/h的机组尺寸:4300(长)×2300(宽)×2800(高)。 9)33000m3/h的机组尺寸:4650(长)×2500(宽)×3300(高)。 (2) 常规组合式空气处理机组 1)服务区域面积:800~1200㎡,按照1000 ㎡计算。 2)空调机房面积:48㎡8m长×6m宽)。 3)排风及排烟机房面积:24㎡6m长×4m宽);两个排风机房垂直安装,一个排烟风机水平安装。 4)净宽最小值为:2.5m(机组宽度)+0.7m(距墙距离)+2.5m(机组宽度的1.0倍)=5.7m。 5)新风竖井面积:1.0㎡;排风竖井面积:1.0㎡。 七、新风空调系统(1) 吊顶或落地式新风处理机组 1)吊顶式新风处理机组(≤4000㎥/h)。 建议给建筑专业反提条件:机房最小面积为6000×4000。 2)落地式新风处理机组(≥5000㎥/h) ①机房最小长度一般为:600+机组长度L+1400;2) 机房最小宽度一般为:1200+机组宽度W+1800; 3)建议给建筑专业反提条件: 对于机组风量在10000㎥/h,L=1700,W=1000;机房最小面积一般为3700×4000,本人建议为4000×4200。 (2) 带热回收新风处理机组 1)吊顶式新风热回收处理机组(<4000㎥/h)。 建议给建筑专业反提条件:机房最小面积为6000×4000。 2)落地式新风热回收处理机组(≥4000㎥/h) ①机房最小长度一般为:300+机组长度L+1200; ②机房最小宽度一般为:300+机组宽度W+1200; ③建议给建筑专业反提条件: a) 对于机组风量在4000~7500 ㎥/h之间,L=1500~1700,W=800~1200;机房最小面积一般为3200×2700,本人建议为4000×3000; b) 对于机组风量在10000~20000㎥/h之间,L=2200~2500,W=1200~1500;机房最小面积一般为4000×3000,本人建议为4200×3200。 八、厨房通风及排油烟系统:(排油烟风速8~10米/秒) 九、主要管井面积(1) 住宅建筑 1)高层住宅(大于等于18层,分高、低区)(采暖:600*1500) ①水暖井: 两户:600×1850;800×1500;1100×1300; 三户:600×2150;800×1800;1100×1600; 四户:600×2450;800×2100;1100×1900; ②电井:对于2~6户,2000×600或者1500×800; 2)小高层住宅(小于18层,不分高、低区)(采暖:600*1350) ①水暖井: 两户:600×1650;800×1300;1100×1100; 三户:600×1950;800×1600;1100×1400; 四户:600×2250;800×1900;1100×1700; ②电井:对于2~6户,2000×600或者1500×800;当电表箱设置于地下层时,对于2~6户,可以为1000×600。 3)多层住宅(不分高、低区)(采暖:600*1350) ①水暖井: 两户:600×1650;800×1300;1100×1100; 三户:600×1950;800×1600;1100×1400; 四户:600×2250;800×1900;1100×1700; ②电井:不设置,全部穿管。 (2) 公共建筑 1)酒店建筑 ①强电井:5㎡; ②弱电井:6㎡; 2)办公建筑 ①强电井:3㎡; ②弱电井:5㎡; 十、主要大型设备机房面积及高度(1)制冷机房(含换热间): 1)建筑面积的0.5%~1.0%,通常取0.8%。 2)梁下净高度: 对于离心式制冷机、大中型螺杆机4.5~5m 对于活塞式制冷机、小型螺杆机 3~4.5m 对于吸收式制冷机 4.5~5m 3) 楼板吊装孔:(A+0.8)×(B+0.8) (2)换热站: 1) 约占公共建筑总建筑面积的0.3%~0.5%。 居住小区建筑面积 换热站面积 ㎡ ㎡ 50000 200 100000 300 2) 梁下净高度:2009版技术措施要求净空高度一般不宜小于3m。本人建议:小型换热站 3.6~3.9m;大型换热站3.9~4.5m。 (3)锅炉房:1) 按照建筑面积的比例计算 公共建筑建筑面积 锅炉房面积 ㎡ ㎡ <10000 约占总建筑面积的4% 10000~50000 约占总建筑面积的1% 2) 按照锅炉房容量及台数计算 锅炉类型 锅炉容量 台数 锅炉房面积(不包含热交换间) 台 ㎡ 蒸汽锅炉 2T/h 2 150(使用较多) 3 232 4T/h 2 200(使用较多) 3 240 6 T/h 2 250 3 323 5 496 10T/h 3 453 3 522(包含热交换间) 5 648 15T/h 3 612(包含热交换间) 20 T/h 3 535 3 673(包含热交换间) 5 1122 热水锅炉 1.4 MW 3 181(使用较多) 2.8 MW 3 243(使用较多) 4.2 MW 3 320 3 408(包含热交换间) 2 496 7 MW 3 400 3 612(包含热交换间) 5 567 14MW 3 773 5 951 3) 梁下净高度 锅炉间:≥6 T/h以上锅炉一般在6.0m以上;2~6T/h锅炉一般在5m以上。 锅炉辅助间:一般在3.5m以上。 十一、烟囱及主要送、排风口距离(1)机械通风系统的室外进风、排风口设置要求(2009技术措施) 1) 进、排风口的底部距室外地坪不宜小于2m,当进风口设在绿化带时,不宜小于1m。 2) 事故排风的排风口与机械进风系统的进风口的水平距离不应小于20m。当进、排风口的水平距离不足20m时,排风口必须高出进风口,并不得小于6m。 3) 排风管道的排出口高空排放时,宜高出屋脊,排出口的上端高出屋脊的高度一般不得小于下列规定: a)当排出无毒、无污染气体时,宜高出屋面0.5m。 b)当排出最高允许浓度小于5mg/m3有毒气体时,应高出屋面3.0m。 c)当排出最高允许浓度大于5mg/m3有毒气体时,应高出屋面5.0m。 (2)机械通风系统的室外进风、排风口设置要求(技术措施) 1) 当进、排风口在同侧时,排风口宜高于进风口6m。 2)进、排风口在同侧同一高度时,水平距离不宜小于10m。 (3)机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口要求(《建筑设计防火规范》): 1)室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m。 2)当水平布置时,水平距离不宜小于10.0m。 (4)燃气、燃油锅炉烟囱: 应按照批准的环境影响报告书要求确定,但不得低于8米,并应满足地方标准的要求。烟囱高度不宜设置过高,以免烟囱抽力过大,使锅炉能耗增加(且不安全)。(注:烟囱高度不够,抽力不够,会导致排烟不出!一般排烟温度180°C,烟囱抽力3.91Pa/m)
暖通空调精品培训资料 来源:网络,侵删! 一、风冷与水冷机组划分 从制冷设备的换热器的形式上划分为:1、 风冷式冷风机组(简称:风冷或空冷机组);2、 风冷式冷水机组(简称:风冷冷水机组);3、 水冷式冷风机组(简称:水冷机组);4、 水冷式冷水机组(简称:水冷冷水机组)。命名方法:冷凝器的冷却形式+蒸发器的换热形式。 二、常用术语 1、热量 热量是能量的一种形式。如果使物体升温,则热量被吸入;如果使之冷却,则热量被排出,国际单位是焦耳(J)。常用单位:kJ(千焦)、BTU(英制热量单位)、kCal(千卡) 2、制冷量单位时间内,空调机组从空调场所带走的热量。国际单位是kW (kJ/s)。常用单位:kW(千瓦)、BTU/h(英制单位)、kCal/h(大卡)、RT(冷吨) 3、温度温度表示物质的冷、热程度。温度的表示方法有:℃(摄氏)、℉(华氏)、K(开尔文)℃=5/9(℉-32)= K-273 4、相对湿度相对湿度表示空气中水蒸汽接近饱和的程度。表示方法:%(百分数) 5、制冷剂在制冷系统中将热量从高温端传递到低温端,循环流动的热量载体。常用的有:R22、R134a、R410A、R290、R717、R404A等 6、能效比能效比是衡量空调机组经济性的重要指标。能效比=制冷量/耗电功率 7、显热/潜热引起物体温度改变的热量叫显热。只改变物体相变状态而不改变其温度的热量叫潜热 8、 蒸发/冷凝蒸发和冷凝是制冷剂在系统中由于吸收(放出)热量时发生的相变过程。制冷剂从液态变为气态叫蒸发,从周围环境吸热;制冷剂从气态变为液体叫冷凝,向周围环境放热。 9、过冷度制冷剂液体低于同一压力下的饱和液体的温度差值叫做过冷度,即冷媒的冷凝饱和温度(高压表对应值)和液管温度的差值。 10、过热度制冷剂蒸气高于同一压力下的饱和蒸气的温度差值叫做过热度,即冷媒的蒸发饱和温度(低压表对应值)和回气温度的差值 三、制冷原理与主要部件 压缩过程:将低温低压制冷剂气体压缩成高温高压的制冷剂气体排入至冷凝器中。 冷凝过程:从压缩机中排出来的高温高压气体,进入冷凝器中,将热量传递给外界空气或冷却水后,凝结成液体制冷剂,流向节流装置。节流过程:从冷凝器中流出来的制冷剂液体在高压下流向节流装置,进行节流减压。 蒸发过程:从节流装置流出来的制冷剂液体流向蒸发器,吸收外界(空气或水)的热量而蒸发成为气体,从而使外界(空气或水)的温度降低,蒸发后的低温低压气体被压缩机吸入压缩机:制冷系统的心脏,动力,有压缩和驱动制冷系统冷媒的作用。冷凝器和蒸发器: 冷凝器将热量传递到外界环境,制冷剂气体冷却液化,使外界环境温度升高。蒸发器从外界环境吸收热量,制冷剂液体在其中汽化,使外界环境温度降低。 干式蒸发器:干式蒸发器制冷剂在换热管内通过,冷水在高效换热管外运行,这样的换热器换热效率相对较低,其换热系数仅为光管换热系数的2倍左右,但是其优点是便于回油,控制较为简便,而制冷剂的充注量大约是满液式机组充注量的1/2~1/3左右。满液式蒸发器:满液式蒸发器与干式蒸发器的运行方式恰好相反,冷水在换热管内通过,制冷剂完全将换热管浸没,吸热后在换热管外蒸发。满液式蒸发器的传热管表面上有许多针形小孔,管内表面上还有螺旋形凸起强化冷水侧的换热。这种同时强化管外沸腾和管内传热的高效传热管,使其传热系数提高。节流机构:从冷凝器出来的高压制冷剂通过膨胀阀进行降压、降温,使制冷剂温度低于环境温度,从而使空调机组具有制冷的能力,目前常用的节流装置有:热力膨胀阀、孔板、毛细管、手动膨胀阀、电子膨胀阀。 膨胀阀作用: 节流降压; 控制流量; 控制过热度。控制蒸发器出口制冷剂过热度的功能,保证蒸发器蒸发面积得到充分利用,可防止压缩机冲缸事故发生。 热力膨胀阀分类:热力膨胀阀按结构形式分为:整体式和拼装式。按压力平衡方式可分为:内平衡和外平衡方式。按工质流向可分为:单向和双向。电子膨胀阀 四通阀: 四通阀是空调机中的重要部件,在空调系统中起着改变制冷剂流向作用。气液分离器:气液分离器可安装在气体压缩机的出入口用于气液分离。储液器:储液器是起到贮藏、气液分离、过滤、消音和制冷剂缓冲的作用。电磁阀:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。 过滤器:过滤器的作用是为了防止制冷剂里含有水份或杂质进入制冷系统。 视液镜:视液镜用于指示制冷装置中液体管路的制冷剂的状况,比如制冷剂中的含水量;视液镜带有一指示器,它通过改变其颜色来指出制冷剂中的含水量。(绿色表示干燥,黄色表示潮湿) 。 水流开关:作管道内流体流量的控制或断流保护,当流体流量到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。压力控制器:压力控制器用作压力控制和压力保护之用,机组有低压和高压控制器,用来控制系统的压力的工作范围,当系统压力到调定值时,开关自动切断(或接通)电路。 中央空调温度器:温度控制器用作机组的控制或保护,当温度到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。温度的控制常用到,用水箱温度来控制机组的开停机情况。
2021一级注册结构工程师的备考过程39 来源:网络,作品版权归原作者所有,侵删! 一. 具有积极主动地学习 二. 教师只是引导、讲解 三. 课程后都有习题,可以自己练习,每门课都会有针对的答疑。 熟练使用计算器五.材料力学 5.1材料在拉伸、压缩时的力学性能 低碳钢、铸铁拉伸、压缩实验的应力—应变曲线;力学性能指标。 5.2拉伸和压缩 轴力和轴力图;杆件横截面和斜截面上的应力;强度条件;虎克定律;变形计算。 5.3剪切和挤压 剪切和挤压的实用计算;剪切面;挤压面;剪切强度;挤压强度。 5.4扭转 扭矩和扭矩图;圆轴扭转切应力;切应力互等定理;剪切虎克定律;圆轴扭转的强度条件;扭转角计算及刚度条件。 5.5截面几何性质 静矩和形心;惯性矩和惯性积;平行轴公式;形心主轴及形心主惯性矩概念。 5.6弯曲 梁的内力方程;剪力图和弯矩图;分布载荷、剪力、弯矩之间的微分关系;正应力强度条件;切应力强度条件;梁的合理截面;弯曲中心概念;求梁变形的积分法、叠加法。 5.7应力状态 平面应力状态分析的解析法和应力圆法;主应力和最大切应力;广义虎克定律;四个常用的强度理论。 5.8组合变形 拉/压--弯组合、弯--扭组合情况下杆件的强度校核;斜弯曲。 5.9 压杆稳定 压杆的临界载荷;欧拉公式;柔度;临界应力总图;压杆的稳定校核。 勘察设计注册工程师资格考试 公共基础试题配置说明 Ⅰ. 工程科学基础(共78题) 数学基础 24题 理论力学基础 12题 物理基础 12题 材料力学基础 12题 化学基础 10题 流体力学基础 8题 Ⅱ. 现代技术基础(共28题) 电气技术基础 12题 计算机基础 10题 信号与信息基础 6题 Ⅲ. 工程管理基础(共14题) 工程经济基础 8题 法律法规 6题 注:试卷题目数量合计120题,每题1分,满分为120分。考试时间为4小时。
郑州暴雨怎么过?这些民用建筑室内计算参数,暖通设计师别忘收藏 来源:网络,侵删! 考虑到民用建筑中存在人员长期逗留区域和短期逗留区域,因此分别给出相应的室内计算参数。 1、考虑不同功能房间对室内热舒适的要求不同,分级给出室内计算参数。热舒适度等级由业主在确定建筑方案时选择。 将热舒适划分为两个等级(Ⅰ级和Ⅱ级),其中Ⅰ级热舒适水平较高,Ⅱ级较低;等级划分的依据为 PMV指标,Ⅰ级对应的PMV范围为-0.5≤PMV≤+0.5,Ⅱ级对应的 PMV为-1≤PMV<-0.5 和 0.5<PMV≤1。 其中考虑到树上鸟教育暖通设计杜老师建筑节能的限制,要求冬季室内环境在满足舒适的条件下偏冷,夏季在满足舒适的条件下偏热,所以具体建筑等级划分如下:根据我国在 2000 年制定了GB/T18049-200(中等热环境中PMV和PPD指数的测定及热舒适条件的规定),相对湿度应该设定在30%~70%之间。根据国外专家的实验,在冬季当相对湿度超过60%时,会引起人体的热不舒适。另外从节能的角度考虑,树上鸟教育暖通设计杜老师在冬季室内设计相对湿度越大,能耗越高,在冬季,相对湿度每提高10%,能耗约增加6%,因此不宜采用较高的相对湿度。 另外, 实际调研结果显示,冬季空调建筑的室内设计湿度几乎都低于60%,还有部分建筑不考虑冬季湿度。因此,规定冬季空调室内设计湿度不宜大于60%。在此基础上,由于Ⅰ级对舒适要求较高,综合考虑温湿度的关系,取相对湿度的范围为30%~60%。因此,对于Ⅰ级建筑,当室内相对湿度在30%~60%之间,PMV值在-0.5~0之间时,经过热舒适区的计算,所得舒适温度的范围为22~24℃,同理对于Ⅱ级,经过热舒适区的计算,所得舒适温度的范围为18~21℃。 对于空调夏季情况,相对湿度在30%~70%之间时,对应的满足热舒适的温度范围是22℃~28℃。本着节能的原则,夏季应在满足舒适条件的前提下选择偏热的环境。由此确定夏季室内设计参数为:温度24℃~28℃,相对湿度40%~70%。在此基础之上,对于Ⅰ级,当室内相对湿度在40%~70%之间,PMV值在 0~0.5之间时,经过热舒适区的计算,所得舒适温度的范围为24~26℃,同理对于Ⅱ级,经过热舒适区的计算,所得舒适温度的范围为27~28℃。 对于风速,参照国际通用标准ISO7730和 ASHRAE55,并结合我国的实际国情和树上鸟教育暖通设计杜老师一般生活水平,取室内由于吹风感而造成的不满意度DR为不大于20%,根据相关文献的研究结果,在DR≤20%时,空气温度、平均风速和空气紊流度之间的关系如图所示:根据实际情况,夏季室内紊流度较高,取为40%,空气温度取平均值26℃ ,得到夏季室内允许最大风速约为0.25m/s;冬季一般室内空气紊流度较小,取为 20%,空气温度取18℃,得到冬季室内允许最大风速约为0.2m/s。2、短期逗留区域指人员暂时逗留的区域,主要有商场、车站、营业厅、树上鸟教育暖通设计杜老师展厅、门厅、书店等观览场所和商业设施。 对于短期逗留区域,人员停留时间较短,服装热阻不同于长期逗留区域,对热满意程度更多来源于动态环境的变化,综合考虑建筑节能的需要,可在长期逗留区域基础上降低要求。 所以《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012,就这样规定: 1 民用建筑长期逗留区域空气调节室内计算参数,应符合表 3.0.3 的规定:2 民用建筑短期逗留区域空气调节室内计算参数, 可在长期逗留区域参数基础上适当放低要求。夏季空调室内计算温度宜在长期逗留区域基础上提高 2℃ ,冬季空调室内计算温度宜在长期逗留区域基础上降低 2℃
暖通施工技巧,8种泵的工作原理,看过就懂! 来源:网络,侵删! 今天带大家了解暖通施工中,8种泵的工作原理及优缺点。 1齿轮泵工作原理:齿轮泵的两齿轮的齿相互分开,形成低压,液体吸入,并沿壳壁送到另一侧。另一侧两齿轮互相合拢,形成高压将液体排出。 优点: ①结构简单紧凑、体积小、质量轻、工 ②艺性好、价格便宜、自吸力强、对油液污染不敏感、 ③转速范围大、能耐冲击性负载、维护方便、工作可靠。 缺点: ①径向力不平衡、流动脉动大、 ②噪声大、效率低,零件的互换性差, ③磨损后不易修复,不能做变量泵用。 2. 离心泵工作原理:离心泵工作时,液体注满泵壳,叶轮高速旋转,液体在离心力作用下产生高速度,高速液体经过逐渐扩大的泵壳通道,动压头转变为静压头。 优点: ①结构简单而紧凑,离心泵所占面积小,重量轻,零件少、故障少、经久耐用。 ②可高速运行,传动结构简单易安装,维修费用少、管理方便、工作可靠。 ③输出量可由排出阀门任意调节甚至全关,不会出现压头无限上升的危险。对于被输送的液体量大.而压头不要求大时,离心泵最适宜,排液均匀无脉冲现象。 缺点: ①运行前,必须使泵体内充满液体。 ②对于供应小流量、大压头的不适宜、效率低、受到限制。 ③遇到设计不完善或操作不当时,如牛奶,则易产生泡沫,影响下一工序生产。 ④安装不妥.会出现”气缚”现象。 ⑤效率也比往复泵低。 3螺杆泵工作原理:双螺杆泵与齿轮泵十分相似,一个螺杆转动,带动另一个螺杆,液体被拦截在啮合室内,沿杆轴方向推进,然后被挤向中央排出。 优点 ①压力和流量范围宽阔。压力约在3.4-340千克力/cm2,流量可达100cm3/分。 ②运送液体的种类和粘度范围宽广,流量均匀连续,振动小,噪音低。 ③因为泵内的回转部件惯性力较低,故可使用很高的转速;吸入性能好,具有自吸能力。 缺点: ①螺杆的加工和装配要求较高; ②泵的性能对液体的粘度变化比较敏感。 4往复泵工作原理:往复泵工作时活塞右移,腔内压力降低,将上活门压下,下活门顶起,液体吸入;活塞左移,腔内压力增高,将上活门顶起,下活门压下,液体排出。 优点 ①可获得很高的排压,且流量与压力无关,吸入性能好,效率较高,其中蒸汽往复泵可达80%~95%; ②原则上可输送任何介质,几乎不受介质的物理或化学性质的限制; ③泵的性能不随压力和输送介质粘度的变动而变动。 缺点: ①流量不是很稳定。 ②同流量下比离心泵庞大;机构复杂;资金用量大;不易维修等。 5活塞泵工作原理:活塞泵又叫电动往复泵,从结构分为单缸和多缸。活塞泵工作时,借活塞在汽缸内的往复作用使缸内容积反复变化,以吸入和排出流体。 活塞泵的性能特点: ①适用于高压、小流量的场合,特别是流量小于100m3/h,排出压力大于9.8兆帕时,更显示出它较高的效率和良好的运行性能。 ②吸入性能好,能抽吸各种不同介质、不同粘度的液体。 ③活塞泵在石油化学工业、机械制造工业、医药生产等方面应用很广。 缺点: ①速度低,尺寸大,结构较离心泵复杂,需要有专门的泵阀,制造成本和安装费用都较高。活塞泵主要用于给水,手动活塞泵是一种应用较广的家庭生活水泵。 6液压柱塞泵工作原理:液压柱塞泵或固体泵,由液压动力包驱动液压油缸,液压油缸推进输送缸,将输送缸内的物料输出至管道。一般分为单柱塞和双柱塞,柱塞泵的基本原理很简单,这种泵使用相对较大的运动水体的动量来将相对较小体积的水抽向高处。 液压柱塞泵广泛应用在污水处理,固体**处理,矿山冶金,清淤,疏浚,石油化工,电厂,水泥工业等领域。 7泥浆泵工作原理:常用的泥浆泵是活塞式或柱塞式的,由动力机带动泵的曲轴回转,曲轴通过十字头再带动活塞或柱塞在泵缸中做往复运动。在吸入和排出阀的交替作用下,实现压送与循环冲洗液的目的。 泥浆泵是指在钻探过程中向钻孔里输送泥浆或水等冲洗液的机械,是钻探设备的重要组成部分。 在常用的正循环钻探中,是将地表冲洗介质—一清水、泥浆或聚合物冲洗液在一定的压力下,经过高压软管、水龙头及钻杆柱中心孔直送钻头的底端,以达到冷却钻头、将切削下来的岩屑清除并输送到地表的目的。 优点 ①可以有任意大小功率的电动机与使用设备配合,为选择合理 的动力配套提供条件。 ②启动、刹车、运转的操作都很灵活,操作简单,可简化修理工作。 ③重量轻、体积小、效率高、成本低,易于控制,便于机械化,易于采用分别传动方式,便于拆装。 缺点 ①是在野外施工供电存在困难。 8气动隔膜泵工作原理:气动隔膜泵工作时为了使活柱不与腐蚀性料液直接接触,将气缸腔体与液料用隔膜分开,实质也是往复泵的原理。气动隔膜泵其有四种材质:工程塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。 优点 ①可用于各种腐蚀性液体,泵不会过热,不会产生电火花,可以通过含颗粒液体。 ②对物料的剪切力极低,流量可调节,具有自吸的功能。 ③可以空运行,可以潜水工作,可以输送的流体极为广泛,从低粘度的到高粘度的,从腐蚀性得到粘稠的。
主体80万装修40万建豪宅,框架结构,结实大气! 来源:网络,侵删! 农村建房如今打得火热,家里有点钱的都把老房子拆了重建,盖起了一栋又一栋精美小洋楼,户型宽敞大气,四面采光,让城里的人羡慕不已。虽然现在农民手里有钱了,但是在建房上还需谨慎,不要一味跟风在,适合自己家的才最重要,追求内在的合理设计的同时满足外观大方美观。 建房案例 农村盖房,从安全性跟抗震性来讲,框架结构还是要更好一点。 这位先生,就花了80万的造价,修建了一栋框架美宅! 看多了砖混结构的建房过程,这一次咱们就来学习学习,一栋结实又优质的框架房,是怎样的吧!户型图纸: 以上这栋房子,是按照的下面这套图纸来修建,农村老百姓盖房不易,要想自己家的房子吸引眼球,就得购买合适的图纸施工,对施工队来说,可以指导盖房;对房主来说,省心省力,一份图纸的价钱,可以让无数人满意,何乐而不为!框架结构的墙体并不承重,因为是由梁、板、柱来负责,墙体只是起到围护的作用。这款框架结构别墅,开间15.3米,进深13.5米,外观饱满有质感,稳定又大方,是一款很受大众欢迎的户型。入户堂屋是很多地方必备的一个地方,用来设置神龛、待客以及置办宴席,客厅餐厅是相通的,面积超大,户型动静分区,两个卧室设置在右边,楼梯设置也很合理。二层主要是休息区,4个大卧室设计,两间带内卫,面积都很大,客厅宽敞,与小阳台相通,采光通风棒。三层设2卧室,一个健身房,主卧带一个休闲厅,喝茶休闲的好地方,两个超大的露台方便晾晒、观景。
暖通设计师想知道的,值得来学习 来源:网络,侵删! 空气能热泵两联供是使用一套空气源热泵系统,提供热水、采暖或者提供采暖、制冷两种功能,所以空气源两联供是地暖空调一体机或地暖热水一体机的统称,而空气源三联供就是空调 地暖 热水一体机。 根据其运行过程来看看空气源二联供与三联供的工作原理区别。“制冷”并不仅仅是一个简单的降温过程,与自然冷却相比,“制冷”的过程实际上是通过消耗一定的外界能量(如电能、热能、太阳能等),把热量从“低温热源”转移到“高温热源”的过程。因此,通过“制冷”把载冷剂的温度降低的同时,加上外功转化的热量,必然会产生比冷量更大的热量。目前绝大部分的空调设计,这部分热量不但没有利用,还要消耗水泵及风机动力,把热量通过冷凝器由冷却介质(水、空气等)带走。我们如果能够把这部分热量利用起来,则可以实现单向能耗,双向输出,大大提高制冷机组的能源利用率,还可以节约冷却系统的能耗。 空气源三联供热泵系统(又名:热水型空调),其系统原理图及相关工作原理如下: 三联供热泵原理图:热水换热器;室内换热器(室内机组);室外换热器(室外机组);四通电磁阀;压缩机;气液分离器;节流装置;干燥过滤器;储液罐。 依上图所示,夏季制冷时整个三联供系统依照:的运行方式,制冷剂由于不断的吸收室内空气中的热量,由液体蒸发为低温低压的气体,通过压缩作用使得该气体变成高温高压,释放出来的热量经热交换器后被冷水吸收加热,由于水的比容远大于空气,因此采用该可以提高冷凝系统的效率又达到加热冷水的目的。 在其他季节,由于室内不需要制冷,整个系统采用的运行方式,热交换器由室内改为室外,使系统将室外空气中的热量搬运到室内和热水系统中,从而达到制热(或供暖)的目标。
暖通工程施工识图方法在这里 2021年度过半,很多暖通人尚浸于上半年的小旺季中,但不曾想,最尴尬的事情接踵而至:上游设备厂家的涨价通知一个接着一个,而家装市场甚至精装房工程市场的成交价格提升乏力,尤其是对于一些走低价路线的暖通公司而言,真的是太尴尬、太难受了! 从长期看,原材料成本上升、暖通设备和材料出厂价格同步增加,是未来1-2年大概率存在的新常态,接下来的时间,大家再收到厂家多次上调价格的通知不要惊讶。在这样的行业新常态下,要破局可能还是要从“三力”下手: 一是营销力。不管你是年营业额若干亿的大暖通公司,还是几百万的小微型暖通公司甚至施工队,是时候正视营销,打造适应新时代形势的营销通路或营销体系了。对不少暖通公司来说,当所谓的营销,无非是投放网络付费广告、小区广告或者攻克装修公司,搞一些异业联盟,这些可以吗?当然可以,只是成本会越来越高,能真正从这些营销手段中获得大量客户的并不占多数,能赚到大钱的更是少之又少。 暖立方认为,与其一年投几十万、几百万做这些传统营销,不如拿出极少一部分预算,针对当前火热的视频、收音机等新的流媒体发力,由于算法推荐等因素,这类媒体做好了很容易把一个区域市场吃透,它的低成本优势和覆盖率,是传统广告渠道无法比拟的。 二是口碑力。如果你不想在营销投放太多费用,同时又没有耐心做视频等新兴的流媒体营销,那你应该下决心做好老客户的维护——不,换个流行的词汇,叫做老客户经营。想想看,你在谈客户时很热心,成交后就被你打入“冷宫”,但只要安装没有出岔子,客户依然会愿意给你介绍亲朋邻居,如果你能再用心经营维护——不光是谈客户时热情追求,成交后、安装交付后依然保持“甜蜜”,给你介绍客户的老客户比例会更高,而获得这个渠道的新客户,成本简直太低了。 但在用户经营这个点上,很多暖通公司还停留在节假日发信息,或者夏季做维保的份上(有的甚至是免费做维保),那有更能让客户感受到你的真诚、实力和企业文化的方式吗?当然还是有的,业界有暖通同仁在这方面做的非常不错,只是看谁更用心罢了。 三是管理力。这是老生常谈的话题。管理不行——安装总是出问题,总不能让客户省心;售后服务总是出岔子,客户有售后需求总不能被舒服地解决……你的营销再好也等于零。有的人可能会说,管理是大暖通公司的事情,中小暖通公司不用管理,真的吗?未必!中小暖通公司如果真不要管理,那往往意味着老板要更多地在各个方面亲历亲为,太累了!更别提,有一定管理的能力的公司,发展更快、成长预期更乐观了。
来看看温度传感器的十八般武艺 来源:网络,侵删! 说到温度传感器,小编最近也在关注中。今天,咱们就来探讨下温度传感器吧。 来看看温度传感器的“十八般武艺”:新能源汽车电池保护及充电、额温枪、复印机、自动售货机、电烤箱、冰箱、吹风机、空调、工业、冷链运输车、可穿戴设备等。 这些领域,“预定”温度传感器最有潜力应用 一、新能源汽车用温度传感器 新能源汽车发展如火如荼,互联网公司跨界入局,又给市场增添了活力。电池作为新能源汽车的关键技术之一,其能效与安全问题备受重视。在新能源汽车中,用到温度传感器的地方主要有BMS电池系统、充电枪/充电桩、电动马达等。 ? BMS电池温度管理系统 电池在一定的温度范围内工作可实现最佳的能源效率,因此需要监测电池温度,防止过热现象,并且这样有助于延长电池寿命并增加安全保障。通常,我们需要在电池本体、接线柱和冷却液等多处安装温度传感器测温。 ? 充电枪/充电桩温度控制 快速充电被认为是推动电动汽车发展的关键要素之一,借助快速充电技术,充电时间可减少数个小时,但超短充电时间需要超大电流,这给充电桩中的电力电子设备带来很大压力,也让热力监测变得更加至关重要。充电时,充电桩和车辆之间的连接器系统也可能承受高温,为保证安全监测温度并避免过热,充电枪(接线端子)的温度检测、充电桩(接线座)的温度检测、充电桩内IGBT模块的温度检测至关重要。温度传感器必须具有可靠的测量精度和较高的温度公差。 根据使用场景不同,有不同的温度传感器解决方案。以温度传感器领先厂商特普生的产品为例,特普生拥有两套新能源充电枪、充电桩用的温度传感器方案:一个是焊接方案,将传感器直接接触金属部位。一个是薄膜方案,将传感器捆绑与电线线皮上。 ? 电动马达温度管理系统 电机是新能源汽车的关键部件,持续的工作会使电机内部的温度持续攀升。为了保证零部件的安全及正常稳定的工作,就需要在电机内部安装温度传感器来检测温度。 二、医疗 “打疫苗了吗?”已成为近日大家彼此见面的问候语。 当前正是打疫苗的火爆时期,新冠疫苗正加急运往全国。疫苗需要在低温下保存,由于疫苗研制路线不同,保存和运输要求的温度也不同。美国辉瑞疫苗需在-70℃储存的、美国Moderna疫苗需在-20℃运输的,中国获批使用的灭活疫苗需要2℃~8℃的保存环境。 为保证疫苗的安全,冷链中的低温温度监测成为了不可或缺的一环。温度传感器可放置在疫苗的包装、冷藏箱和冰柜中嵌入小型温度传感器,从而对运输的所有环节进行温度监控。这就对温度传感器的低温量程、稳定性、长久耐用性提出了更高的要求。 例如,贺利氏铂电阻温度传感器就被该领域的厂家优先采用。来看看TA的优势:可在较宽的温度范围内确保测量的精确性和稳定性、在整个设备寿命中都具有高测量精度和低信号漂移、兼顾高机械可靠性和长久耐用性、大规模产能和丰富的经验。 三、暖通应用 现代人过夏天,命都是空调给的。为了保证舒适性和节能,暖通系统对温度传感器的需求越来越大。伴随温度传感器小型化、集成化的趋势,温度传感器通常也与湿度传感器集成起来使用。温度传感器用于暖通领域,有助于节省设备能源成本,准确测量房间内温度变化。 四、智能家居 智能家居让人们的生活更加便利,传感器功不可没,当然也包括温度传感器。例如,在智能家居中安装上非接触温度传感器,可用来检测人体温度,根据人员有无或者人员数量,合理调控空调温度。 这里要提一下欧姆龙的MEMS非接触温度传感器D6T系列,这款产品具备高灵敏度、小体积等优点,通过检测人和周边环境之间的温度差和温度变化,可检测到人体温度,并可针对象物进行定点精准检测。 以上是列举的几个温度传感器的典型应用,事实上温度传感器的应用太广泛了,正如文章开头的那样,受智能化的推动,温度传感器的应用领域还在持续扩大中。调研机构Global Market Insights资料显示,2019年全球温度传感器市场规模超过70亿美元,估计从2020年至2026年将以4%的复合年增长率增长。 接下来再来盘点下温度传感器的种类。 细数温度传感器分类及发展趋势 最常见的温度传感器主要分四种,包括热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。这些传感器各有优势。 热电偶由两条不同材料的金属线组成,在末端焊接在一起,组成回路。热电偶的优势是测温范围广,价格便宜。 热敏电阻是一种温度传感器件,由半导体制成,其电阻随温度而变化,其电阻值也发生变化,对于不同金属来说,温度每变化一度,电阻值变化是不同的,而电阻值又可以直接作为输出信号。优势是体积小,响应快。 电阻温度检测器RTD通常由铂制成,所以RTD也叫铂电阻。RTD与热敏电阻类似,都是电阻随温度而变化,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。不同的是,热敏电阻由半导体材料制成,而RTD则由金属制成。优势是最精确、最稳定。 IC型温度传感器(温度集成电路)是一种数字温度传感器,它有非常线性的电压∕ 电流—温度关系。有些IC传感器甚至有代表温度、并能被微处理器直接读出的数字输出形式。优势是可直接读数。 随着智能家居、新能源汽车、安防应用、健康医疗、可穿戴等终端应用的推动,温度传感器向数字化、小型化、多传感器混合封装等方向发展。
长沙集中供暖,还供冷?@暖通人:这是机遇还是挑战? 来源:网络,侵删! 如今2021年已接近年中,舒适家居行业各大品牌都在忙着排兵布阵,一线暖通经销商亦是养精蓄锐,期待着下一个暖通旺季的到来! 2021年怎么过?为了在年终交出一份满意的答卷,一线暖通经销商们纷纷选择在当下所谓的暖通淡季修炼内功:寻找新品、钻研技术、提升专业、完善团队、优化服务……对此暖立方要郑重提醒:在关乎民生幸福的舒适家居行业,要低头看路,更要抬头看势。 长沙部分区域已实现集中供暖/供冷,这对您是机遇还是挑战? 据了解,长沙目前有包括滨江、洋湖、马栏山、梅溪湖、月亮岛,高铁新城、南部新城、大王山的八大片区,已经建成、在建、规划了集中供暖能源站。能源站以水源热泵、“污水源 天然气 电力”的多种能源利用方式等为动力,为周边普通住宅及商业地产提供集中供暖及集中供冷,涉及面积数以十万计!长沙未来还将在梅溪湖二期、高铁会展新城、南部新城、月亮岛等区域新建更多区域能源站,其中梅溪湖二期规划有10座、湘江西岸规划有7座、高铁会展新城规划有7座。 其实对于南方舒适家居市场来说,进入区域性集中供暖/供冷的长沙并不是个例。“精装房”政策在各城市相继落地、“装配式建筑”成为未来房地产市场的大势,这都为南方舒适家居市场的工程化提供发展便利。再加上,年初国家两会期间人大代表关于在南方开展集中供暖城市试点的提案,虽并未以政策形式落地,但市场开始进行探寻……暖通零售市场是否已成为工程市场?以零售立足的您该何去何从? 或许,长沙暖通市场,商机与转机并行! 商机: 1、清洁热源将更受关注。回顾前面提到的长沙八大片区的集中供暖项目我们不难发现,以“清洁采暖”“低碳环保”为基底的多能源互补的热源解决方案是其一致选择。因此对于这一地区的终端业主及物业来说,遵循前人的经验以及政策的要求,超低排放的热源(比如空气源热泵、冷凝壁挂炉、太阳能与多能源互补)将越来越受到市场的欢迎。 2、冷暖兼顾的舒适将普及。以往,无论是终端业主还是专业从业者,在提供舒适家居解决方案时常常将冷舒适与暖舒适分开来设计考量。而在成功的工程项目的影响下,冷暖兼顾的舒适家居解决方案、乃至“冷暖风水”兼顾的解决方案无疑将更加受终端市场青睐。 3、老旧小区改造市场巨大。随着长沙地区能源站建设越来越多,新建小区及商业中心之外,老旧小区经过改造,也将成为其受益者。据相关专业人士表示:此技术上并不存在难题。因此对于这一地区的舒适家居从业者来说,更广阔的市场等待开发! 转机: 舒适家居行业一直在讲“转型升级”,即便是当下已有的“清洁采暖”“低碳排放”的解决方案及方向,部分从业者仍感前路渺茫。不过,一些惠及住宅小区的集中供暖项目的落地及成功运行,其多能源利用的核心,无疑为零售市场的从业者指明方向。尤其是“集中供暖/供冷”的形式,无疑为两联供的普及提供强有力的背书。 再加上,据已供暖小区物业透露,“每年有9个月可以享受冷暖中央空调服务,业主每年只需缴纳5000多元的费用,每个月不到600元。”这就要求一线暖通从业者从低价竞争等恶性竞争中抽离,将更多地精力用于提升自身的专业设计施工能力,为终端市场提供质优、价廉、节能的解决方案。 面对市场上存在的商机与生存转机, 您准备好躬身入局了吗? “两联供”之外, 最前沿的营销理念与舒适理念是什么? 奋起竞争,您的团队能否成为最强后盾? 落地服务,您的专业能否塑造口碑与形象? 谈到生存,您的利润能否支撑拓客与升级?
设计工程交圈,为什么这么难? 不知道从何时起,“交圈”又成为“地产黑话”系列的高频词了。 我最初接触到这个词,还是当年上《砌体结构》这门专业课时,授课老师讲到砌体结构圈梁设置“宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状”时,被她直接概括为“交圈”。 参加工作后,偶尔会在项目结束财务分析时听到“三算合一、五口交圈”这样的说法。但显然,现在地产行业里所说的“交圈”,已经成功出圈有了新的含义。 这里的“交圈”,可以引申为各部门、各岗位间打破“部门墙”和信息壁垒,做到事前充分沟通,从而达到管理动作无缝衔接,标准一致,完成既定管理目标的目的。 地产各个部门交圈,无论是“串联”还是“并联”,都要有个“穿针引线”的部门来作为主线。从下面这张《项目全寿命周期图》中就可以看出,这个部门就是设计,因为设计工作贯穿了项目全寿命周期,而不仅限于设计阶段。工程项目设计管理贯穿项目开发全过程,内容包括可研报告、建筑设计、基坑围护、地下人防、景观绿化、精装修、弱电智能化、泛光照明、市政配套等等诸多分部分项内容。设计工作接口繁多,在不同阶段,与之关联的平行或上下游部门众多。在设计信息交圈过程中,实时性和全面性都非常重要。 笔者从事工程岗位多年,日常工作流程中,接受上游设计部门的信息最多。设计与工程交圈质量的好坏,将直接影响工程端输出的结果——工程实体质量。 然而,从笔者自身的体会看,设计与工程之间的交圈难言顺畅。 02 设计与工程交圈不到位 直接影响到工程的实体质量 设计与工程交圈不到位之处,大致可分为两类: 第一类交圈不到位,表现出的问题比较直观,在工程端的表现就是,某个工序施工过程中,由于设计原因导致施工难以顺利完成。这类问题,可预见其存在,但还不能很好地预判并克服。 比较典型的例子如:主次梁钢筋过密,交汇处混凝土难以浇筑;梁、柱截面尺寸变化太多,不便于施工;剪力墙、柱和楼板的混凝土强度等级变化多,给现场混凝土浇筑造成困难;布置结构部件时,没有考虑施工工作面,以致场地狭小难以施工;大量采用标准图集替代施工节点大样图,使得现场难以实施等。 这类问题,具有一定的共性,每个工地都在发生。如果因此要求设计图纸在施工前解决,不甚现实。多数情况下,解决的办法都是依赖工程经验化解,“见招拆招”。只要保证一些变通的做法,不违反设计原则并取得认可即可。否则花大力气去解决这些问题,事倍功半。 第二类交圈不到位问题,主要表现在设计专业图纸间矛盾导致的“错、漏、碰、缺”,或者设计与工程协同机制没有建立,后者参与的时机不对或深度不足,造成工程质量瑕疵甚至事故。下面举几个过往工程实例予以说明。 1、单元入口门厅立面优化,导致业主外窗无法正常开启小结:门窗工程及门厅立面装饰均进行了二次深化设计,但施工周期不同,未进行不同深化设计单位的“套图”检查,造成业主使用功能受限。 2、建筑立面优化,阳台雨篷取消,导致阳台使用功能受到影响。小结:为美观而牺牲功能,得不偿失。最后业主自行安装伸缩雨篷,反而导致立面风格不统一,破坏整体美感。 3、栏杆图纸滞后,后期补做,对已完工石材破坏严重。小结:这是典型的二次设计图纸滞后工程进度的表现,导致工序倒置。而且设计与工程没有充分交圈,比如在这种情况下如何摆放预埋件减少返工造成的损失。 4、工程对新工艺不熟悉,现浇空心楼板施工出问题 十几年前,这个技术刚刚出现,当时集团设计、成本部门经过技术、经济测算(其实主要是经济),决定选用。小结:设计与工程交圈不到位,工程对新工艺的理解不透彻,轻视了芯模固定的难度。结果施工中浇筑混凝土时,振捣棒一振,原来固定芯模的铅丝瞬间失效,芯筒错位、上浮,芯模碎裂严重,最后只能停工处理,紧急更换芯模,场面极为狼狈。 5、立面石材厚薄不均,错缝镶贴造成脱落风险小结:这是环沪某项目,外立局部采用砂岩板装饰。设计为追求“自然、随机”的立面效果,要求采购石材规格多样化,厚薄不均,随机错缝镶贴。 结果某年长三角区域出现罕见雨雪极端天气。砂岩板缝隙积雪融化,遇低温产生冻胀,造成砂岩板大面积脱落,威胁住户居住安全。最后只好全部返工,维修成本极高。 6、 取消立面雨水管,造成露台积水严重,导致渗漏小结:沪上某多层花园洋房项目,设计把屋面有组织排水取消,改为自由落水。理由是建筑立面的雨水立管破坏了“高迪建筑”设计理念中的“自然主义”风格。 结果屋面雨水排放呈自由散水状态,层叠依次流经各层露台。雪上加霜的是,露台为了保证“使用的舒适性”,将原设计5%的排水坡度改为只有2%不到。交付后,遇到雨季极易造成露台长期积水,渗漏问题严重。最终只有全部返工重做。 上面事例,是站在工程的角度看问题。如果换个角度,从设计看工程,也同样是颇多意见。 我就常听到设计岗位的人员抱怨,这些工程佬怎么都不看图纸的?图纸画的清清楚楚怎么就能做错?! 在设计眼里,施工现场有个大事小情,听到的声音都是:请设计调整,请设计协调,请设计解决,请设计完善,请设计处理…… 在交圈这一问题上,设计也很无奈…… 03 设计与工程交圈难 不该是设计部门的“锅” 类似的案例,在各大项目并不少见。 前文提到,设计贯穿项目全周期,在跨部分交圈中起到“穿针引线”的作用。工程与设计交圈不足,是设计的问题吗?不能一概而论。 当下的地产工作环境,设计有时也是最力所不逮的部门之一。一位从事多年设计管理群友自嘲:所谓“设计是龙头”,很多时候就是“水龙头”。谁都来拧,拧坏了不管,还要说水龙头质量太差! 就说图纸质量为何越来越差的问题吧,“知乎”上有个高赞回答:因为没谁在乎图纸质量了。 业主方不在乎图纸质量,只在乎什么时间拿到图纸。设计周期越短越好,最好上一分钟提要求,下一分钟就能出图。“最短的设计周期,最低的设计收费,最快的及时响应”,这就是最好的设计。 现在影响一份施工图纸完成的因素,它一般包括:老板的异想天开+成本部门的屁股决定脑袋+设计总监的焦头烂额+设计院的螺狮壳里做道场。 图纸质量不佳,最终还得最下游工程来当垫背。多年来,我已经习惯了一个项目要拿六类“施工图”的境况,顺次为:电子版→白图→签字的白图→过审图→施工图→施工图第n版。 甚至可以说,工程也不在乎图纸质量了,毕竟还有施工总包兜底。因为施工总包还不敢彻底地放飞自我,不是职业操守有多好,是因为有安全质量责任红线在,突破红线那是吃不了兜着走的。“边设计,边施工,边修改”的“三边工程”普遍存在,实在没有“交圈”的空间。 04推动工程和设计深层次交圈从公司制度到岗位职能都应有所作为 针对设计与工程交圈不到位的痛点,许多地产企业也在积极寻求改变的途径。 比如推行“样板先行”制度,对关键工序、关键节点、交搂标准房、材料样板等采取样板引路的技术管理措施。实践证明,无论是在实体内进行,还是由于时间组织等问题采用大比例模型模拟,都能很好地起到设计与工程交圈的作用。再有像某地产公司推行的《施工图审查专业交圈和叠图工作指引》,要求土建、设备、装修等都要做到同步设计、同步审图、叠图,确保后期施工中各专业协调一致。这份《指引》关于专业交圈会与叠图会的实施关键点如下: 时间频次1. 第一次专业交圈会与叠图会:施工图完成前2周;2. 第二次专业交圈会与叠图会(或仅叠图会):施工图完成前1 周;3. 总数不应少于1 次交圈会 +2 次叠图会; 会议侧重点1. 专业交圈会:设计专业之间的交圈和提资,设备厂家对相关专业的提资。2. 叠图会:根据设备厂家和供应商的提资,强调各设计专业图纸进行叠图,发现错漏碰缺问题并进行修改和完善。 上面所有管理动作都有一个关键性的先决条件,就是时间。也就是要把“交圈”作为一个关键节点排入工程计划中去,有计划地实施,才能保证把交圈落到实处。 其次,目前地产的开发模式,已经不是顺次一个环节接着一个环节进行,而是齐头并进,多管齐下。一个项目,要涵盖十几个专业,涉及几十家单位,彼此穿插配合的交叉点难以计数。 严格规范的设计与工程交圈过程,必须且重要。因为交圈环节出现偏差埋下的雷,后续就可能在实施环节爆出大量返工、材料浪费、进度拖延、质量降低的严重后果。交圈不足犯下的错误,将被大量地复制,量变引起质变。 改变这一现状,除了前文提到部门交圈环节,设计应主动向后延伸服务半径,汲取来自工程的反馈意见。工程也要主动跨前,参与到设计选型、工艺选型环节中去。 举个例子,从前文提到的案例可以看出,设计求新求异,创新的勇气值得钦佩,但还是考虑技术和产品的成熟可靠。什么算是“成熟技术和产品”呢?一个很重要的衡量标准,就是施工可操作性和完成质量的可靠性,这是工程应该充分跨前参与进行研判的。 地产工程岗位不同于施工总包,不能觉得做到“按图施工”就算完成任务。还要学会从购房者的角度,对交付产品做全方位的评估,尤其是使用功能方面。这就要求工程岗位的人员,除了具体岗位的专业知识外,还需要刻意收集、积累、总结和提炼工程经验,打磨自身打磨产品的综合能力。
为什么框架梁加密区与非加密区箍筋一样! 0 1 问题的提出 设计师在设计中遇到这样一个问题,异形柱框剪结构体系,发现在SATWE计算结果中某框架梁加密区箍筋的计算面积与非加密区箍筋的计算面积完全一致,并且在梁施工图中生成的梁加密区与非加密区箍筋也一样,感觉配筋不合理。 SATWE计算结果中输出该框剪结构中某200×450的框架梁加密区与非加密区箍筋面积均为20mm 2 ,如图1所示。图1 某框架梁SATWE输出的箍筋计算结果 在PKPM梁施工图中,该框架梁生成的配筋图,如图2所示。从图中可以看出该梁加密区箍筋为双肢箍6@100,非加密区箍筋与加密区箍筋配筋一致。图2施工图中生成的该梁的配筋 0 2 查询该梁的构件信息 计算完毕之后查看该梁构件的基本信息,输出如下详细的计算结果:从该梁的构件信息可知,该框架梁属性为主梁,抗震等级及构造措施的抗震等级均为四级。该梁每个截面箍筋控制的组合为82与86组合,这两个组合均属于地震作用参与控制组合。0 3 规范对梁箍筋的构造要求 按规范要求,四级抗震等级的梁加密区长度、间距及箍筋最小直径的要求如下所示。箍筋加密区的长度取max(1.5倍梁高,500mm),箍筋最大间距取min(0.25倍梁高,8倍纵向钢筋直径,150mm),箍筋最小直径6mm。0 4 对该梁的支座箍筋进行校核 选取该梁右端端部最大的剪力38.87kN,使用工具箱软件,输入该梁的截面及内力等相关信息,对该梁的支座剪力进行校核,校核结果如下。通过上述的计算结果可以看到,该梁端截面可不进行抗剪承载力计算,仅考虑构造即可。按混凝土规范11.3.9条要求,三、四级抗震等级梁的箍筋最小配筋率为0.26ft/fyv。按照混凝土强度等级及箍筋设计强度,构造箍筋最小配筋率:0.26*1.43/360=0.00103。构造的箍筋面积为0.00103*200*100=20.7mm 2 。0 5 框架梁箍筋加密区与非加密区配筋一致原因分析 SAWTE软件在箍筋面积计算时,加密区与非加密区箍筋面积均按照100mm的间距计算,结果中非加密区箍筋面积与加密区箍筋面积一致,都是构造,箍筋面积为20.7mm 2 。在施工图绘制阶段,当施工图软件自动选筋时,默认按非加密区箍筋间距200mm,加密区箍筋间距100mm考虑。非加密区箍筋配筋要考虑箍筋间距进行换算,但是为什么该梁最终施工图中加密区箍筋配筋与非加密区箍筋配筋一致? 框架梁加密区箍筋配筋与非加密区箍筋配筋一致,有可能属于计算出的非加密区长度小于500mm,则梁跨全长加密,或者如果是框支梁上的墙上有开洞,则此梁跨全长加密。但是该梁的情况属于四级抗震等级,加密区长度取max(1.5h,500mm),其中h为梁高,1.5h=675mm,梁的跨度为1.6m,非加密区长度为1600-675=925mm>500mm,不需要对梁跨全长加密。也不属于框支梁。 仔细查看该梁节点之间的距离长度1.6m,但是该梁右侧连接的是异形柱,沿着梁长方向异形柱的水平肢长度为550mm。施工图阶段考虑梁的长度扣除了对应的异形柱的一肢长度,这样梁的长度为1.05m,非加密区长度为1050-675=375mm<500mm,因此,该梁在施工阶段箍筋配置要全长加密。 该梁在进行抗剪承载力进行校核时,发现该梁可不进行承载力的计算,直接按构造配筋即可。按混凝土规范9.2.9条的要求,对承载力计算不需要箍筋的梁,箍筋沿梁全长设置构造箍筋。按照规范的箍筋加密区与非加密区的构造面积均为20.7mm 2 ,选择的箍筋为双肢箍6@100,面积为57mm 2 ,满足要求,并且梁的箍筋全长加密。 0 6 结论 施工图配筋阶段进行梁的箍筋自动生成,需要考虑多种情况,比如要取SATWE中箍筋计算面积及剪扭计算面积二者的大值、要考虑梁净跨箍筋加密区非加密区的确定、加密区间距软件自动取值仅仅考虑100mm、施工图是按梁跨(可能有多个SATWE梁段)来取计算箍筋面积的等多种情况,自动生成满足规范要求的箍筋配筋结果。 1.施工图中的箍筋面积取值。 SATWE软件将每段梁均匀分成9个截面,计算各个截面需要的配箍面积,形成了箍筋的计算面积包络Asv。对每个计算截面,软件分别计算受剪所需要的箍筋面积Asvv和剪扭共同作用的箍筋面积Ast,再在二者中取最大值形成Asv。 软件计算输出的非加密区箍筋Asvm是指距梁端节点2h(一级抗震等级)或1.5h处的箍筋面积,其中h为梁高。在施工图软件自动配筋时,施工图是按梁跨(可能有多个SATWE梁段)来取计算箍筋面积的。直接根据箍筋包络图求出实际需要的非加密箍区箍筋面积,并没有使用Asvm。具体做法是先计算加密区长度,然后计算箍筋包络图中非加密区的最大箍筋面积,以此作为非加密区箍筋面积。 2.箍筋加密区与非加密区间距的取值。 SAWTE软件在箍筋面积计算时,加密区与非加密区箍筋面积均按照100mm的间距计算,但是在施工图软件中自动选筋时,程序默认按非加密区箍筋间距200mm,加密区箍筋间距100mm考虑。 在施工图阶段,有些设计师直接按照SATWE软件计算结果配筋。作者建议设计师还是尽量通过软件自动生成配筋,然后再对比校核自己绘制的施工图是否完全满足规范要求,或者通过施工图审查软件对自己手工绘制的施工图进行审查,确保结构设计的安全性。
新风系统应该在什么时候装? 家庭装修,不仅仅是能住人或者增加收纳空间,而应该追求生活品质。而最好的生活,莫过于投资自己的身体。今天,聊一下健康品质家电的新晋选手——家用新风系统。装新风的必要性就不多说了,大家都能百度,在现在的空气环境下,新风系统会慢慢成为标配。网友装了新风系统后的体会: 1、我们家本身临街,关窗通风后,家里很清净,没有噪音。 2 、 关窗通风后屋里基本没有灰尘,原来开放式书,架每次打扫卫生书一挪开就有个灰尘的印子。 3、卧室太小,为了噪音要关窗,为了隐私要关门,密闭的空间二氧化碳、氧气量会不足,会胸闷什么的,有了新风确实舒服得多。 4、前段时间一直备孕,现在媳妇也怀孕三个月了,才装修好的房子,也怕甲醛、苯啊什么的,现在屋内随时都能进排风,形成室内循环,空气对流。新风除甲醛肯定是假的,甲醛会从家具装修材料中挥发出来。新风能做的就是新风冲淡甲醛,排风再排出去,达到空气置换,随时都是新鲜空气。着重提醒下装新风的时机问题: 与一般的家用电器不同,新风系统并非插电直接使用的产品,而是需要专业的方案设计与安装,才能让整个新风系统充分发挥其作用。 安装全屋型新风机是有时机要求的,过了这个村就没有这个店了,这和选择中央空调和壁挂空调的道理是一样的。要涉及到墙面打孔、管道风口的排布,真不是随时想装就能装的。未装修的房屋最适合装新风系统。在做水电的的时候,约工程师上门查看安装环境,沟通布管方案、设备安装位置,插座、插孔的预留位置等。木工开始前安排铺设风管。这时候墙面还没处理,吊顶也还没进行,所以最适合。而设备主机的安装,吊顶机在吊顶前安排,柜式机则可以和家具进场同步安排。错过了中央新风的安装时机, 那剩余的选择和代价是怎样的呢? 已装修完的房屋也是可以安装新风系统的,如果你倾向于管道式全屋新风,那你需要有充分心理准备,很可能你家需要二次局部吊顶,将风管隐藏;或者直接裸露部分风管,外观上可能会没有这么美观,但是整个房间的空气质量会比没装设备的要好很多。实在不愿意接受明管,小户型的房屋可以采用不铺设风管的直吹模式。而不愿意接受明管等方式,已经装修完毕的朋友,就只能选择壁挂式新风系统。壁挂式安装的好处是不需要走管道,适合在单个房间内使用。但缺点就是pm2.5祛除能力偏弱。听上去这剩余的选择也没那么糟糕,不过家装是要有整体的,即便是可以在功能缺失端完成补救,也无法弥补对于装修整体性的破坏。简单的举个例子:本来是可以放在阳台的机器可以丝毫不影响室内整洁程度,却要因为没有考虑周全要安放在卧室,装修整体性就真的谈不上了(这里还没有算上对产品性能的影响)。其他的选购技巧: 1、家庭肯定是采用热交换系统的,确实能够节省空调和暖气的消耗,舒适度也高一些。 2、肯定选用pm2.5过滤效率高的,这个大家要注意,现在主流的吊顶机型过滤效果都相对一般,对于秋冬季严重 雾霾 过滤效果不尽人意。所以选品牌一定要看实际评测效果再下手。 3、关于静电除尘和物理滤网过滤的选择,众说纷纭。个人比较推荐静电式,可以杀菌,能防止各种流感及其它通过空气传播的疾病。而且因为可水洗,后期的耗材成本低。 4、建议不要盲目追随国外品牌,更不要被所谓的外国制造迷糊,仔细看清新风系统的品质才是正解。中关村在线曾与中国建筑科学研究院联合奉献了一出新风系统横评大戏。结果显示,国内新风品牌的性能表现完全不输国外品牌。受评测的影响,远大SF250机型还问鼎了家电行业年度最高荣誉——AWE艾普兰金奖,成为新风领域唯一获奖的品牌。
暖通空调安装施工过程中遇见的问题及解决方法 暖通空调作为建筑的重要构成之一,可以对室内的温度、湿度等进行调节,提升居住的舒适度,但暖通空调安装是一项复杂、庞大的施工,目前还存在一些问题有待解决,因此为了确保暖通空调的正常运行,不影响人们的正常生活,要找到问题解决办法,正确解决,使暖通空调更好的服务于人们的生产、生活。1、暖通空调安装施工过程中的问题 1.1 设计图纸不合理 暖通空调进行安装时,主要是依据设计图纸来进行,因此其实用性、适用性是重中之重,但是部分设计人员缺乏对实用性、适用性的考量,没有去安装的实际情况进行实地考察,甚至是参考其它安装工程的设计图纸进行设计,导致设计图纸缺乏准确性,在实际安装过程中错误的频频发生,严重耽误施工工期,甚至危害施工质量。 1.2 空调噪声超标 空调在使用一段时间后,或多或少的会出现噪音,这是不可避免的情况,但是安装人员没有充分考虑到这一点,在安装完成后,没有进行相应的隔音处理,同时,也没有进行定期的检测,以至于后期运行过程中的噪音越来越大,以致超标,影响了人们的正常生产、生活,同时进行后期维护等,也有一定的难度,增加了维护成本。 1.3 管线标高、定位交叉严重 暖通空调安装施工时,涉及到许多的管线,但由于施工人员不重视或者是施工不到位,使得管线校对出现了较大的误差,使得管线出现标高、定位交叉严重,使安装工程缺乏正确的依据,不仅会妨碍施工的正常进行,严重影响施工进度,还可能危害安装质量,影响后期运行。 1.4 管道结露与滴水 暖通空调安装时,施工人员没有按照施工要求进行操作,管道材料质量不达标,没有进行及时的更换,忽略水压等,使得管道系统的连接不够严密,出现滴水情况。另外,所使用的保温材料厚度达不到施工要求,使得外在稳定达到露点温度时,出现了结露现象,影响了暖通空调系统的正常使用。 1.5 空调水循环问题 暖通空调安装时,由于管道质量不达标以及水质的好坏,影响了空调水循环,再加上没有对水系统的管道进行及时的清理,差的水质危害管道质量,使得管道不通畅,严重危害了空调水系统的管道寿命,降低了暖通空调系统的整体性能。 2、暖通空调安装施工过程中的问题解决方法 2.1 规范暖通空调的前期设计 设计人员首先要按照国家的暖通空调的设计要求进行设计规划,不能违反国家相关规定,其次就要去安装施工现场进行实地考察,根据施工状况,进行施工设计,保证设计科学、合理。同时,设计出来的施工方案,还要组织相关人员进行再次的审核,以免使设计存在片面性,使施工设计更全面,避免实际施工时出现问题,确保暖通空调安装顺利。 2.2 做好暖通空调噪音防护 为防止暖通空调噪音超标,在设备安装完成后,要进行及时的测试,以免一开始就存在噪音超标隐患,在暖通空调运行过程中,要阶段性的进行检测,以便出现问题时,能及时的进行调整,做好防护,当空调设备运行时间过长,不可避免的出现噪音时,要通过借助外力和相应设备进行噪音隔离,比如增加设备与设备间的减震装置、建筑吸音处理,保证噪音不超标。 2.3 做好管线标高、交叉设计 运用BIM技术的三维可视化对管线进行标高、交叉设计模拟,考虑到安装时可能遇到的问题,进行试验调整,规避好安装问题点,准确定位,当管线标高、交叉点在三维可视化的模拟下,具有可行性,并且误差控制在合理范围内时,就可进行实际安装操作,在安装过程中,还要进行再次检查校准,确认安装是否符合实际需求,如果出现问题,就要进行及时调整,这种方法有利于安装人员更好的进行安装,提升工作效率,保证管线标高、交叉符合标准。 2.4 加强管道结露、滴水的控制 暖通空调进行管道安装时,首先要确保管道材料的厚度等达到质量标准要求,在进行安装时,结合施工实际情况,充分考虑水压、水质、温度等,合理选择管道材料,进行安装时,要依据规定的操作顺序进行安装,注意可能发生的问题,确保管道不出现结露、滴水等情况,保证暖通空调正常运行。 2.5 畅通暖通空调水系统水循环 合理设计空调水系统路线,保证路线正常集结,达到安装标准的要求,保证空调水系统正常水循环,防止水循环出现堵塞等问题的发生,在空调水系统管路完成安装后,进行整体性的分析,做好冲水、排水的设置,还要做好管路的维护,对管路进行清洁处理,使管路不会发生堵塞等情况,使水系统循环更畅通。 3、暖通空调的优势 暖通空调的电子除尘器能够监测到微小颗粒的灰尘,比如雾霾、香烟内的微小颗粒,监测到之后可以进行净化处理,同时还能去除异味,还增加了湿度处理设备,将湿度保证在人体舒适感的范围内,另外暖通空调安装时是严格按照施工规范进行安装的,安全性有了极大的保证,更好的保障了建筑物的安全、质量。暖通空调是分户的中央空调,与传统的空调相比,最大的优势就是,不仅可以调节室内的温度、湿度,还可以净化室内的空气质量,进行除尘、过滤危害健康的污染颗粒,使采暖、通风、净化等融于一体,为人们创造出更加舒适的生活环境,还有利于保护人们的身体健康,为居住者提供了一个既舒适又安全的居住空间。 4、结语 暖通空调安装是一个系统性、复杂性、关联性的工程,在进行安装前,相关安装人员要通过规范暖通空调的前期设计、做好暖通空调噪音防护、做好管线标高、交叉设计、加强管道结露、滴水的控制、畅通暖通空调水系统水循环等方法,解决好存在的问题,保证各个环节符合施工标准,保证暖通空调安装施工质量,提升建筑施工整体水平,促进暖通空调安装施工技术水平进一步提升。
全国保存完整的庄园,建筑结构严谨,紧固墩实,雄伟庄重 来源:网络,侵删! 牟氏庄园。一处庄园建筑的发展,在我国区域城市内部都有很大的影响力,由于它们是属于古代历史文化代表,也是属于古人在建造方面的智慧体现之处。 因此在发展古建筑旅游业的时候,很多建筑都会因此变得更突出了,从而能带动一个区域旅游产业的持续发展,这其实也能看出其古建筑在文化表现上的地位是多么高。 它位于山东烟台市栖霞市,是烟台历史上很罕见的一类古代民居建筑群,因而它的存在,可以充分表明烟台在古代的发展地位了,更是一处占地达两万余平方米的建筑群风景区,这也能逐步提升它的知名度。作为是全国保存完整的庄园,对其庄园内部的景点和设计布局需要进行简单概述。 首先,从整体上讲述,它现保存厅堂楼厢四百八十多间,规模恢宏,文化浓厚,古朴壮观,内涵深沉,而且内部的很多建筑都得到了保护。 所以它的完整性很高,其建筑结构严谨,紧固墩实,雄伟庄重,呈现出很高的旅游观赏性,这其实也可以看出其庄园在发展旅游上的动力是多么大,更体现出很与众不同的发展作用和价值。其次,从细分下的一些具体建筑说,这里拥有南群房、平房、客厅、大楼和小楼等建筑,在建筑的设计建造上,它体现出雕刻砌凿,工艺细腻精湛的气势。 同时每一处建筑都会表现出独特的历史气息,这也是其庄园在发展上的重要性一面,因此备受当地城市的欢迎与认可,更表现出很大的发展价值之处。尤其是内部的四合院建筑,它在设计打造上,就很符合当地的文化,其通道相间,层次清晰,主次分明,四合院内部的建筑物保存完好。 而且房舍多是雕梁画栋,被古人刻画得栩栩如生,从而让游客产生很深刻的印象,同时也会通过发展的方式,进一步的提升了其庄园对外的知名度和影响力。最后,作为是一处山东在重点保护的庄园,它不仅是全国重点文物保护单位,而且也体现出典型的我国北方民居建筑特色的古建筑群落。 通过多方面的保护和管理措施之后,它也表现出很大的积极性意义,更表达出其庄园在发展上的人气是多么高的了,随着游客的来临,也加深了其庄园的发展意义。
空气源热泵系统设计指南 来源:网络,侵删! 空气源热泵就是利用室外空气的能量,通过机械做功,使得能量从低位热源向高位热源转移的制冷(制热)装置。它以冷凝器放出的热量来供热,以蒸发器吸收热量来制冷。 就热力循环的过程而言,制冷机和热泵都是基于逆卡诺循环而实现其功能的,由于这种装置在运行过程中,总是一侧吸热,另一侧排热,所以,一台装置伴生并兼具制冷和制热两种功能。 空气源热泵的技术措施: 1、具有可靠的融霜控制,融霜时间总和不应超过运行周期时间的20%。 2、冬季设计工况时机组性能系数(COP),冷热风机组不小于1.8,冷热水机组不应小于2.0。 3、寒冷地区采用空气源热泵机组应注意以下事项: 1)室外计算干球温度低于-10℃的地区,应采用低温空气源热泵机组; 2)室外温度低于空气源热泵平衡点温度(即空气源热泵供热量等于建筑物耗热量)时,应设置辅助热源。 4、机组进风口的气流速度宜控制在1.5-2.0m/s,排气口的排气速度不宜小于7m/s。 5、热泵机组的基础高度一般应大于300mm,布置在可能有积雪的地方时,基础高度需加高。 重点公式和基本数据: 一、基本耗热量公式:Q=K×F×ΔT 其中: Q—围护结构基本耗热量,W; K—围护结构传热系数,W/(㎡.℃); F—围护结构传热面积,㎡; ΔT—室内外计算温差,℃; 用于计算门、窗、墙、地面、屋面各部分围护结构的基本耗热量 常用围护结构传热系数K(W/(㎡.℃)) 二、流量计算公式:GL=0.86X∑Q/(tg-th) 其中: GL—流量,Kg/h; ∑Q—热负荷,W; tg—供水温度,℃; th—回水温度,℃; 三、不同供暖末端形式的供水温度及温差空气源热泵出水温度一般可达到45℃,温差5℃,所以,最适合空气源热泵的供暖末端形式是地暖。 低温热水地面辐射供暖设计要点: 1、低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。 2、地表面平均温度(℃) 3、聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm) 4、地面辐射供暖系统热负荷,应按现行国家标准JGJ142-2012《辐射供暖供冷技术规程》的有关规定进行计算。 5、计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%~99%。 6、局部地面辐射供暖系统热负荷,可按整个房间全面辐射供暖所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值和下表中所规定附加系数确定。 7、进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界分区,分别计算热负荷和进行管线布置。 8、敷设加热管的建筑地面,不应计算地面的传热损失。 9、地面辐射供暖系统热负荷计算,可不考虑高度附加。 10、分户热计量的地面辐射供暖系统的热负荷计算,应考虑间歇供暖和户间传热等因素。 查表法确定地暖管间距: PE-X管单位地面面积的散热量Qr和向下传热损失Qs(W/㎡) 管外径为20mm、填充层厚度为50mm、聚苯乙烯泡沫塑料绝热层厚度20mm、供回水温差10℃(水泥或陶瓷地面,热阻R=0.02(㎡.k/w)) PE-X管单位地面面积的散热量Qr和向下传热损失Qs(W/㎡) 管外径为20mm、填充层厚度为50mm、聚苯乙烯泡沫塑料绝热层厚度20mm、供回水温差10℃(木地板地面,热阻R=0.1(㎡.k/w)) 采暖方案设计估算指标: 1、在方案设计阶段,缺乏基础数据的情况下,采暖负荷可以按照热指标进行估算,有条件时,应进行逐个房间、逐项的负荷计算。 2、热指标用于单个房间,误差可能很大。 3、该表格按连续供暖考虑,间歇供暖热指标=连续热指标×24/每日供暖小时数。 空气源热泵机组的容量修正: 1、空气源热泵机组的容量,应根据空调系统的冷、热负荷综合考虑后决定,一般取决于冷、热负荷中的较大者。暖通南社整理。 2、机组的制热量,除了与环境温度有密切关系外,还与除霜情况有关。确定机组冬季实际制热量Q(KW)时,应根据室外空调计算温度和融霜频率按下式进行修正: Q=q×K1×K2 其中: Q—机组实际工况下的制热量(kW); q—产品标准工况下的制热量(标准工况:室外干球温度7℃,湿球温度6℃)(kW); K1—使用地区室外空调计算干球温度修正系数,按产品样本选取; K2—机组融霜修正系数,应根据厂家提供的数据修正;当无数据时,可按每小时融霜一次取0.9,两次取0.8。 匹数与国际单位的换算: 空调匹数(HorsePower-HP 马力)原指输入功率,即1匹(马力)=735W(瓦),包括压缩机、风扇、电机以及电控部分。因不同品牌其具体的系统及电控设计的差异,其输出制冷量也各不相同,故其制冷量以输出功率计算。一般来讲,1匹的制冷量大致为2000大卡,以国际单位换算应乘以1.163,故1匹制冷量大约为2000×1.163=2326W。这里的W(瓦)即表示制冷量,是国家标准单位。 选择空气源热泵需要的是实际温度下的供热或制冷能力,根据供热量或制冷量来选择机组,“匹”是一种功率单位,用起来是不科学的,现在制冷量和制热量应该以W或者KW作为计量单位。 但现在很多人都还在用匹作为单位,这里就介绍一下其换算关系。 匹数=Q/(能效比×735) 如,计算得到所需制热量为20KW,能效系数假设为3(与室外温度有关),则20000/(3×735)=9匹 户式空气源热泵缓冲水箱 为避免压缩机频繁启动、增加系统的热稳定性,应校核系统水容量是否能满足系统热稳定性的要求。即当系统中(水)所存储的能量不足以维持短暂停机(比如化霜)时水温波动要求(夏季不大于5℃,冬季不大于3℃),应设置缓冲水箱。 1、系统水容量计算 M1=Mg+Ms Mg—管道水容积,kg; Ms—设备水容积之和,kg; 2、系统热稳定性要求 1)夏季运行时,主机停机10min,供水温度允许升高不大于5℃; 2)冬季运行时,主机除霜时间为3min时,供水温度允许降低不大于3℃; 3、系统要求的最小水容积 M2=(Q×t0)/(c×Δt) Q—末端设备的供冷或供热量,kw; C—水的定压比热容,4.2kj/(kg.K); Δt—水温的波动要求值(夏季5℃,冬季3℃) 冬、夏季水容积计算结果中,数值较大者为空调系统对水容积的要求值,如M1<M2,应放大管径重新计算直至满足要求,或设置缓冲水箱。 设置缓冲水箱的优点: 一、如果不设置缓冲水箱,将导致主机频繁启停。特别是当末端系统为暖气片或风机盘管时,环路中的循环水量有限,就会引起主机在很短的时间内达到设计温度,主机就会停止工作,然后又会在很短暂的时间内,水温达到主机启动的条件,这样频繁启停会大大减少主机的使用寿命和浪费电能。加上缓冲水箱就相当于系统能量增加了,系统的温度变化平稳了,主机启动次数也自然减少了,使用寿命也就大大延长了。 二、设置缓冲水箱可以高效除霜,除霜时间缩短。机组在除霜反向制冷时需要消耗管道内的热量,如果水系统的水量少,除霜时间就会加长,而且会造成管道内水温较低,除霜效果不好。如果加装了缓冲水箱,那么在除霜的过程中,因为水箱内有一定的温度,可以在短时间内完成化霜,并且消耗热量也比较小,避免了因为主机除霜而造成的室内温度波动变化。 三、缓冲水箱的第三个好处是能够保证系统的水流畅通,能够完成自动排气,避免机组循环不畅报故障停机。 四、设置缓冲水箱可以让系统排污更彻底,防止系统阻塞。系统中的杂质会通过循环慢慢沉积到缓冲水箱的底部,经过过滤器的时候,水泵的水质会变好,从而减少过滤器的清洗。 低温空气源热泵和风冷热泵的区别: 区别一、产品依据的标准不同 低温热泵的暂行标准为:《GB/T25127.1-2010低环境温度空气源热泵(冷水)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组》、《GB/T25127.2-2010低环境温度空气源热泵(冷水)机组第2部分:户用及类似用途的热泵(冷水)机组》。商用与家用的区别是能量大小,大约50KW为商用。 风冷热泵的标准为:《GB/T18430.1-2007蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》、《GB/T18430.2-2008蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第2部分:户用和类似用途的冷水(热泵)机组》。同样是以制冷量大小区分,制冷量小于50KW为家用,大于50KW为商用。 区别二、产品设计条件不同 两者的设计条件不同,即设计工况不同,我们以名义工况为例来说明。名义工况是产品铭牌上标示的额度制热量(制冷量)测定时的工况,一般就是机组最普遍、最常用的工作状态。 低温热泵的制热名义工况,空气侧温度为“-12℃”;风冷热泵的制热名义工况,空气侧温度为“7℃”。低温热泵制热时主要设计工况都是在0℃以下,而风冷热泵制热时的所有设计工况都是在0℃以上。 区别三、产品的应用场景与运行方式不同 低温热泵应用于低环境温度的场景,风冷热泵应用于常温的场景。 低温热泵主要功能就是采暖,并且绝大部分也是这么应用的;风冷热泵侧重于制冷,兼顾制热。 低温热泵的末端主要是地暖、暖气片、还有风机盘管等;风冷热泵的末端基本上都是风机盘管,没有地暖、暖气片。 地暖、散热器的运行特征是小流速大温差,风机盘管的运行特征是小温差大流量。所以低温热泵与风冷热泵的设计理念不同,风冷热泵是以末端为风机盘管为前提,两器配的太小,水泵配的太大,没有考虑地暖的运行特征,所以传统的风冷热泵带地暖节能优势不明显。 区别四、所用的核心零部件不同 低温热泵所用的压缩机为热泵专用低温喷气增焓压缩机,风冷热泵采用的是普通压缩机。低温热泵除了传统的空调四大件(压缩机、冷凝器、节流部件、蒸发器)外,一般还会增加中间经济器或闪蒸器来给“喷气增焓”压缩机提供低温低压的冷媒“喷气”。 一般的热泵机组在环境温度很低时,蒸发温度很低,导致蒸发压力很低,所以压缩机压力低、冷媒循环量小,制热量也就很小。 低温热泵增加了经济器或闪蒸器,将一部分冷媒蒸汽导入压缩机,提高吸气压力,增大冷媒循环量,制热量也就增大了;同时,经过经济器或闪蒸器的主冷媒受到了过冷,增大了换热焓差,也使得制热量增大了。故称作“喷气增焓”。
2021年,暖通人必须抓的10个商机! 来源:网络,侵删! 一周一结论,侃谈2021年暖通生意那点事儿。上周,暖立方给大家说到有5类暖通公司在2021年会比较难,有人说了,这大过年的说“难”不好,大伙不容易了1年,该给大家喝点鸡汤。这不,暖立方憋足了劲,结合与业内认识聊天所得信息,给大伙熬制“一碗”鸡汤——-2021年,暖通人必须抓的10个商机点,欢迎大家评论区补充:1.精装房市场 精装房市场其实可以分为2个市场。有条件(如有资金实力,有人脉资源等)的可以直接做精装房配套的地暖、暖气、新风、中央空调等活儿,但更多暖通人没有机会参与工程配套,可以做精装房里面的“零售明装暖气”。 其实,在南方,多数精装房是没有装地暖或暖气的,从2020年南方主要城市明装暖气销量看,精装房占比还是比之前有很大提高的。这一块相比分散的真正的老房暖气,大家更值得重视啊!2.传统老房暖气 如果不是刚刚过去的冬天太冷,说实话,2020年真心可能是很多暖通人非常非常难的一年。还好,年底老房暖气让多数暖通公司回血成功。2021年,你还有什么理由不重视这个市场,不继续研究如何做大这个业务呢?3.两联供市场 在家装领域,做两联供的暖通公司在2020年比2019年暴增了100%不止!仅仅是在四川,2019年新房家装主业做两联供的家装公司不超过50家,但在2020年肯定超过100家,其中有的公司年销售额达到数千万元,利润率可比做中央空调1个亿的好看多了! 但尽管如此,两联供依然还在萌芽期,还需要更多的暖通人加入进来,一起推动这个市场进入快速成长期,这可不止是利润,更是大家的未来啊!4.专注细分行业 如果给人的家提供服务不好干,就给其他对象提供服务啊。这不,暖通应用的场景可不止于“家”,还有农业、养殖、公寓、民俗、酒店、培训机构、会所、泳池、道路融雪……太多了。只要你不期望通过干暖通成首富,那你随便深入某一细分领域,养家糊口没问题,勤奋点、脑瓜灵活点过小康更没问题!5.新风与空气治理 就在前几天,某南方城市出台了新房必须配套安装新风的类似规定。这是一个大势啊。经过多年的培育,现在大家尤其新房装修用户都非常重视甲醛了。要知道,在10年之前,你问10个新房装修业主,可能主动想到担忧甲醛的不会超过3个,但现在可能7个8个都会主动事先担心甲醛。 在这样的背景下,好好卖新风以及配套的室内空气治理产品(解决方案)是有前途的,就看你会不会做了!6.舒适的热水 干暖通的人,很多都会卖空调,暖气,新风,但大家很容易忽略家家户户的刚需产品——热水。有人要说了,不是每户人家都舍得或有地方安装炮弹啊,可问题是,热水方案也不止炮弹啊!根据你客户的实际情况,给他一套有针对性的热水方案,肯定可以体现你的专业,也能给你带来一份卖空调地暖之外的额外的收益。 尤其是数量庞大的老房老住宅,如何提高热水舒适度?这个市场可不小啊!7. 既有系统改造 经过这几十年的努力,不管南方还是北方,安装了数量庞大的中央空调、地暖或暖气系统,这其中,相当数量的系统是不够节能,不够舒适的,而其中,又有一些用户是愿意承担改造费用的。这就看你是否有那个专业实力和底气了!8.维保 上门一次100元、200元?可别嫌上门费少,在未来传统暖通生意里,一定是更细分更专注。其中,维保一定是可以做到小而精、小而强的点。想下,当你在某个城市,有稳定的数千、上万个空调、暖气或地暖、新风、净水客户需要维保,你还愁没有生意吗?9.安装品牌 暖通行业经过网络的助力推动,有一步一步走向“扁平化”的趋势(这话不一定对)。在这样的背景下,未来行业是有希望诞生一些专注安装服务的品牌的,更有可能借助互联网的力量,实现全国性的业务布局。当然,这对多数人来说不具有操作性,就当暖立方随便说说而已。 10.引入地板门窗等邻近产品 过去,卖空调地暖就卖空调地暖,但卖地暖的暖通公司或销售员一定有这样的印象:10个客户可能有5个会问你,地暖用木地板好还是瓷砖好?用什么木地板好?既然客户问你,是相信你或认为你专业啊,如果他在你这里订购地暖,你是不是可以很自然地让他顺便把木地板或瓷砖也一起定购了呢?这样还节省客户时间。同理,气密性更强(更节能静音)的门窗,是不是也可以一起推销呢?
土木工程建设中建筑结构基础设计 来源:网络,侵删! 近年来我国土木工程建筑市场发展前景十分明朗,但是在工程设计的过程中多少会受到人员、制度以及技术等因素方面的影响,导致我国的建筑结构基础设计中存在着许多的问题,基于此必须要采取相关的措施进行完善,并为我国土木工程施工质量打下坚实的基础条件。 1建筑结构基础设计的重要作用 具体如下:①建筑结构基础设计事关土木工程施工的安全,所以在对土木工程基础结构进行设计时必须要做到选型正确以及加强设计的合理性,并且最大程度的提高土木工程施工的安全系数。例如,如果在设计的过程中其基础结构设计的不够科学、合理,那么势必会给土木工程建筑的承载能力造成一定的影响并最终会造成建筑物的墙面出现裂开或者是不均匀的下沉等情况;②合理的结构基础设计还能进一步提高施工的周期,其主要体现在建筑结构基础的合理设计可以使得施工人员能够更加高效的开展工作,避免了由于设计的不合理性而引发返工的情况,并降低了对整个建筑工程中投入的物力、人力以及财力等;③合理的结构基础设计还能够为企业创造出更高的社会效益以及经济效益。通过对相关项目调查研究表明,在土木工程建设中其结构基础设计在全项目造价中占有将近20%的成本,如果是针对一些较复杂并且大型的项目工程其占有的比例将会更大。由此可见,加强对土木工程中结构基础设计显得尤为重要,各设计单位必须要引起足够的重视。 2土木工程建设中基础结构常见类型 2.1扩展基础常见设计方式 (1)独立基础。由于独立基础相比于其他的基础而言具有施工方便、费用低且受力明确等优点,所以在土木工程建设中属于比较常见的一种。当建筑物的上部结构采用的是单层排架结构或者是框架结构作为承重其最为常见的形式有坡型、阶梯和杯口基础。单独基础的结构计算主要包含了局部受压计算、冲切以及受弯计算,而变阶处的高度和柱边基础高度主要是受控于冲切计算,配筋量由基础底板的弯矩决定。 (2)条形基础。条形基础在实际工程项目中运用并不是特别广泛,其主要运用在排架结构或者是柱距较小的框架结构,并成十字交叉或者是单向设置并受承于柱子传下的集中荷载,基底的反力分别受上部刚度和基础的影响。当柱荷载比较均匀、柱距相差不大的情况采用简化计算方法,用倒梁法或静力分析法计算,其中假设基础对地基的相对刚度较大,忽略不均匀沉降的影响。另一种地基上梁的计算方法,考虑地基与基础的共同作用,将基础看成地基上的梁,通过计算满足地基与基础之间的静力平衡条件,建立方程。 (3)筏型基础设计。筏板基础是底板连成整片形式的基础其主要分为两大类即:平板式和梁板式,并且筏板基础具有非常强的刚度可以快速对基础的不均匀沉降进行调节,同时还具有足够宽敞的地下使用空间为基底受力提供了强有力的支撑。筏板基础的板厚主要由抗剪切以及抗冲切计算所得。而筏板的计算方法多种多样,在计算的过程中也比较的繁琐,一般而言在实际的工程中会采用辅助工具计算机来完成计算。 2.2桩基础常见设计方式 相比于其他几种设计方式桩基础在项目工程中应用尤为广泛,桩基础在比较大型项目中并且作为荷载时具有稳定性高、承载力高、适应性强以及沉降量小等优点。因此桩基础在设计过程中的技术经济以及选型尤为重要,为了能够更好的取得良好的技术经济效果对项目进行多个方案的比较至关重要。 (1)钻孔灌注桩设计。在土木工程基础结构施工的过程中钻孔灌注桩作为现阶段比较常用的一种技术手段,因此在对此设计的过程中应该注重后续实施操作的一些基本规范和流程并促使钻孔灌注桩的设计能够在工程项目中发挥出其应有的作用。在实际工程项目中还需要把握好成桩区域以及具体桩身的大小从而充分确保钻孔灌注桩可以符合土木工程项目基础结构设计所需,并使其在结构的稳定性上发挥出应有的效果。这也就从某一程度上说明需要加强对设计图纸以及设计方案做进一步的细化工作,以确保钻空灌注桩的布置能够变得更加充分合理,降低危险系数的存在。 (2)预应力管桩设计。在土木工程项目基础结构的设计中,预应力技术的应用也尤为广泛,并且表现出了其应有的作用效果,为了能够更加进一步的提高预应力管桩的实际作用需要在设计的过程中加以注意。例如在针对预应力管桩的直径时必须要严格进行限定并结合整个基础结构在稳定性方面的基本需求进行相关处理,以确保具备较强的实用性,特别是针对需要规避可能出现不利的威胁以及各类问题,另外对于组成预应力管桩的构成部分也应加强进行严格审查,例如对于端头板以及桩身、套箍等,都需要促使其具备理想的协调运行效果。但是其重点还是要加强对预应力管桩的预应力大小进行合理化的设计,以确保预应力能够发挥出更大的效果。 3土木工程建筑基础结构设计注意问题 3.1地基基础设计的问题 对于地基设计的过程中容易出现以下方面的内容:①由于没有对地基质量引起足够的重视,所以导致承载力以及地基质量无法满足其施工的需求;②在施工的过程中地基的稳定性最容易被人忽略特别是在斜坡上施工时地基的稳定性就显得特别重要,因此往往导致在后期出现大面积的返工以至于影响工程的进度,另外,在针对一些建筑地基比较薄弱的地方设计人员往往也会出现不够重视地基沉降的可能性和承载的实际能力等,从而进一步的影响了项目的正常施工。 3.2承重柱截面高度设计的问题 在对承重柱截面高度进行设计时,设计师往往没有认真的考虑到建筑物的整体抗震能力。如果在设计的过程中其截面的面积过小则会导致承重柱无法承受太大的力量,不但影响了工程的进度也给后期的使用埋下了安全隐患。与此同时,如果基础部分设计的不够合理也会进一步的影响整体结构的耐久性问题,并对抗震能力也会带来不利的影响,如果一旦引发地震,那么极有可能会引起建筑物倒塌的现象。 3.3构造柱与承重柱设计部分的问题 构造柱和承重柱设计的问题主要缘由设计师在设计的过程中并没有将这两者进行充分的思考,从而致使设计不够科学、合理,以至于最终影响到了整个项目的正常施工。与此同时如果不加以制止,将会给使用者的安全性带来一定的影响。结构设计的不科学合理极易导致建筑结构的作用和功能受阻,并最终难以发挥出其应有的作用,也不利于施工质量的提升。 3.4地下室设计的问题 在建筑结构设计中,地基建设作为其中非常重要的内容之一,而地下室的合理设计和地基设计之间存在着非常重要的关联,因此必须要加强做好地下室的设计工作,唯有此才能更好的确保地基建设的质量,基于当前情况之下,地下室设计中还存在者诸多的不足之处。例如,墙体设计的厚度无法达到相关要求;设计结构和地基的理念相违背等方面,如存有问题的地下室设计一旦设计成型,那么势必会给整个建筑物的安全性能方面埋下严重的安全隐患。所以相关的设计师在设计的过程中应该引起足够的重视并且要将此类问题消滞殆尽,从而充分的确保建筑物的整体安全。 4结束语 综上所述,在建筑物中,建筑的整体结构基础设计尤为重要,所以这就要求相关的设计师在进行设计时必须要充分的从建筑物的整体角度出发并且还要明确每一个部位的作用,从而能够确保每一个部分的设计在满足设计要求的同时还能够为建筑的施工质量以及整体性奠定坚实的基础。
风机盘管详解及故障排除 风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应,与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。 风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。 风机盘管工作原理没有中央空调复杂,其实我们可以把风机盘管形象的看做是一台电扇,只是这台电扇吹出来的风是我们需要的温度。 风机盘管的结构 风机: 由单向多速低噪声感应系统电动机带动,通过调节输入电压改变风机转速,使风机风量分为高、中、低三档,由电器开关控制,相应调节风机盘管的供冷(热)量。风机是输送空气的动力源,又是强化空气侧对流换热(盘管外表面)的扰动源,与电动机一起又是机组的主要噪声源。 盘管: 是一种采用肋片管制成的空气-水热交换器。冷媒水(热水)在管内流动,因冷媒水温度低于空气的露点温度,所以管外表面上有凝结水,呈现湿工况下的换热,兼有热交换和质交换,提高了换热效果。盘管承担房间空调负荷的大部或全部,管排一般为3-4排。 凝水盘: 与泄水接管置于盘管底下,作用是接纳盘管上不断凝结出来的水滴,由泄水接管排出室外。 空气过滤器: 与泄水接管置于盘管底下,作用是接纳盘管上不断凝结出来的水滴,由泄水接管排出室外。风机盘管工作原理与制冷运行过程 风机盘管机组可分为水路和气路。水路由集中空调冷(热)源设备(如制冷机)供给冷(热)媒水,在水泵作用下,输送到盘管管内循环流动。气路是空气由风机经回风口吸入室内,然后横掠过盘管,郭鹏学暖通与盘管内的冷(热)媒水换热后,降温除湿,再由送风口送入室内。如此反复循环,使室内温、湿度得以调节。 中央空调系统运行的过程实质上是热量转移的过程。中央空调制冷时,典型的制冷时热量转移过程如下:风机盘管加新风系统优缺点 风机盘管加新风系统分为两部分,中央空调风机盘管和新风系统,风机盘管是中央空调末端设备,新风系统负担新风负荷以满足室内空气质量,风机盘管加新风系统是水系统空调中一种重要形式,也是民营建筑中采用较为普遍的空调形式。风机盘管加新风系统优点(与全空气系统相比)风机盘管加新风系统优点一: 控制灵活,具有个别控制的优越性,可灵活地调节各房间的温度,根据房间的使用状况确定风机盘管的启停; 风机盘管加新风系统优点二: 风机盘管机组体型小,占地小,布置和安装方便,甚至适合于旧有建筑的改造; 风机盘管加新风系统优点三: 容易实现系统分区控制,冷热负荷能够按房间朝向,使用目的,使用时间等把系统分割为若干区域系统,实施分区控制。 风机盘管加新风系统缺点(与全空气系统相比)风机盘管加新风系统缺点一: 因机组分散设置,台数较多,维修管理工作量大; 风机盘管加新风系统缺点二: 室内空气品质比较差,很难进行二级过滤且易发生凝结水渗顶事故。 风机盘管加新风系统缺点三: 风机盘管机组方式本身解决新风量困难,由于机组风机的静压小,气流分布受限制,实用于进深小于6米的房间。 风机盘管加新风系统优点与缺点并存,合理的设计、合适的设备选择、正确的施工安装可以减少风机盘管加新风系统带来的缺陷,以上只是认识一下风机盘管加新风系统优点和缺点,对于设计师而言,可以做到取长补短;对于消费者而言,可以趋利避害,选择适合自己的空调系统。 风机盘管设计选型要点 风机盘管机体小,布置灵活、安装方便、占用建筑空间较少,便于配合内装施工。但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去,应充分考虑了以下几点: 1、冷量的校核目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好。如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。 2、风量校核主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品质越好,就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没有处理好。由于风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风量值扣除,通过经验测算,这部分增补风量应占名义风量的20—30%。 3、送、回风方式送、回风方式即形成所谓的气流组织,其合理与否直接影响到空调房间的温度场、速度场的均匀性和稳定性,也即空调效果的好坏。合理的气流组织要求一定的送风速度,避免气流短路,以保证一定的射流长度。风速取决于机外静压,送风量、送风口等因素。机外静压过低,会导致风量下降,射程降低,房间冷热不均,设计气流组织与实际运行状态在曲线图上存在较大差异,故应根据实际的建筑格局、房间的结构形式,进深、高度等情况,选择中档风量、风速指标来相应选择风机盘管型号。 4、其它因素a.噪音指标控制在40dB以下,对噪音偏大的风机盘管,加装消声处理装置,阻力值不大于10Pa。 b.安装、施工中质量注意保温质量,冷凝水的排放,坡向,管件接头,系统清洁。 c.水系统的设置方式水平系统还是垂直系统,部分工地选用垂直系统,能较好的保证冷凝水的排放,保证了房间的层高要求。 风机盘管控制原理与接线 风机盘管简单控制: 使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。风机盘管温度控制: 使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭,风机的三速转换,或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温。风机盘管分类与参数性能 按形式:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种;按厚度:超薄型、普通型;按有无冷凝水泵:普通型、豪华型;按机组静压:0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa (机外静压);按照排管数量 :两排管、三排管;按制式:两管制、四管制;风机盘管所说的几排指的是风机盘管表冷器铜管的排数,一般的二排就是铜管两排,每排8根,一共16根铜管;三排就是铜管三排,每排8根,一共24根铜管。 铜管的根数越多,制冷效果越好。 两管制: 普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热;四管制: 多用于一些比较豪华场所,可以同时走热水和冷水,即可以根据需要有的房间制冷,有的房间取暖。 参数变化对性能造成的影响据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。 供水条件一定,风机盘管风量改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化,一般是制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电变化不大。 风机盘管进、出水温差增大时,水量减少,换热盘管的传热系数随着减小。另外,传热温差也发生了变化,因此,风机盘管的制冷量随供回水温差的增大而减少,据统计当供水温度为7℃,供、回水温差从5℃提高到7℃时,制冷量可减少17%左右。风机盘管常见故障现象 风机噪音故障表现及处理方法:1、轴承损坏产生的噪音;处理方法是更换轴承。2、运转时与吊顶产生的噪音;处理方法是调整盘管吊杆螺母高度,或处理风口与吊顶龙骨的摩擦。3、管道中有空气产生的噪音;处理方法是在盘管排气阀、楼层排气阀、末端排气阀将管道中空气排尽。 风机不能启动或运行速度慢故障表现及处理方法:1、温度开关损坏;用电笔测量温控开关输入端和风机输出桩头是否有电,如判断温度开关损坏,可更换或维修温度开关。2、运行速度慢:a、感觉一下风机表面温度是否正常;暖通南社b、停机后手动转动风叶,感觉转动是否灵活,如有阻力更换风机轴承;c、如手动盘运转正常,更换启动电容;d、测量电机线圈电阻,如不正常更换电机。 空调效果差或没效果:1、打开盘管排气阀,检查系统循环水温是否正常;2、检查进出口温度:a、温差很小,打开盘管排气阀,检查水温是否正常,如水温正常,再检查二通阀是否打开,如二通阀未打开,继续检查二通阀供电是否正常,检查Y型过滤网是否堵塞;b、进出口温差正常,查看房间保温是否正常,比如门窗是否关闭,如门窗未关空气对流后,空调就没有效果,应与客户做好解释工作;c、进出口温差偏大出风口风量小,检查进风口滤网是否有灰尘,检查风机转速是否正常。 空调有异味:1、检查、清洗进风口风滤网;2、检查盘管翘片是否有灰尘,如果有灰尘应实施清洗方案;3、检查风管内是否有异物、灰尘、积水等,清洁干净去除异味。4、检查积水盘有没有异物。 空调漏水:1、排水不畅:a、检查节水盘是否堵塞,b、检查排水管是否堵塞,c、检查排水管道坡度是否合理。2、保温层脱落,恢复保温层。3、排气阀漏水,关紧排气阀。(暖通南社)4、软管、阀门、管件漏水,关闭总阀再进行更换。 空调水管爆管紧急处理:1、打开泄水阀排水减压;2、关闭空调主机、膨胀水箱补水阀增压泵、循环泵;3、关闭爆管区域总阀;4、关闭爆管区域电源;5、危及到电梯时,关闭电梯电源,尽量停到高于爆管楼层;6、及时挪开重要物资,清理积水。
关于制冷压缩机回气口结霜的原因分析 一、压缩机回气口结霜 压缩机回气口结霜,说明压缩机回气气体温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢? 都知道同等质量的冷媒如果改变容积和压力,温度会有不同的表现,即液态的冷媒如果吸热量较多,那么同等质量的冷媒将会表现的压力、温度、容积三者都高,如果吸热较少那么表现的压力、温度、容积都会低。 那么就是说压缩机回气温度低的话一般会同时表现出,回气压力低和同等容积的冷媒量高,能造成这种情况的根结在于流经蒸发器的冷媒不能完全吸收自身膨胀到预定压力温度值所需要的热量,导致回气的温度压力容积值都比较低。 导致这种问题的有两个: 1、节流阀液态冷媒供应量正常但蒸发器不能正常吸热供应冷媒膨胀。 2、蒸发器吸热工作正常但节流阀冷媒供应量过多,也就是冷媒流量过多,我们通常理解为氟多了,也就是说氟多了也会造成低压。 二、由于氟少了造成压缩机回气结霜 1、由于冷媒的流量特少,将导致冷媒自流出节流阀后端后第一个可膨胀空间就开始膨胀,我们大多看见膨胀阀后端分液头结霜往往是由于缺氟或膨胀阀流量不够造成的,过少了冷媒膨胀不会利用到全部的蒸发器面积,只会在蒸发器局部形成低温,部分区域由于冷媒量少而急剧膨胀造成局部温度过低,出现蒸发器结霜现象。局部结霜以后,由于在蒸发器表面形成了隔热层而该区域换热量低,冷媒膨胀便转移到其他区域,逐渐的出现整个蒸发器结霜或结冰现象,整个蒸发器形成隔热层,于是膨胀便蔓延到压缩机回气管导致压缩机回气结霜。 2、由于冷媒量偏少,蒸发器蒸发压力低导致蒸发温度低,也会逐步导致蒸发器结露形成隔热层而将膨胀点转移到压缩机回气处导致压缩机回气结霜。以上两点均会在压缩机回气结霜之前表现出蒸发器结霜的。 其实大多数情况下对于接霜现象,只要调节热气旁通阀就行,如果 没有热气旁通阀,如果结霜现象严重,可以适当调高冷凝风扇压力开关的起跳压力。 具体方法:是先找到压力开关,取掉压力开关的调节螺母固定小片,然后用十字螺丝刀顺时针旋转,整个调节也需要慢慢进行,调个半圈看下情况再决定是否需要调节。 三、缸头结霜(严重时曲轴箱结霜) 缸头结霜 ,是由于大量湿蒸汽或制冷剂吸入压缩机所致。造成这种情况的主要原因有: 1、热力膨胀阀开度调得过大,感温包安装错误或固定松脱,以致感受的温度过高而使阀芯不正常地开大。 热力膨胀阀是以蒸发器出口处的过热度为反馈信号,使之与给定过热度值进行比较后产生偏差信号来调节进入蒸发器的制冷剂流量的直接作用式比例调节器,它集发信器、调节器和执行器于一体。 当发信器所测得的参数与给定值有偏差时,发信器的物理量发生变化,并产生足够大的能量直接推动执行器动作,执行器的位置变化与被调参数成比例。 热力膨胀阀按照平衡方式不同,可分为内平衡式热力膨胀阀和外平衡式热力膨胀阀两种。 液态冷剂在蒸发器中蒸发吸热,流到蒸发器出口时,已经完全汽化,并有一定的过热度。热力膨胀阀的感温筒紧贴在蒸发器出口管路上,并感受蒸发器出口的温度。如果温包内所充的液体与冷剂相同,则热力膨胀阀膜片上方的液体压力大于膜片下方的液体压力,并且蒸发器出口的温度越高,即过热度越大,膜片上方的液体压力越大。 这一压力差通过顶杆与膜片下方的调节弹簧的张力相平衡。如果改变调节弹簧的张力即可改变顶杆的上顶力,从而改变针阀的开度。显然,蒸发器过热度高低也会导致针阀开度的变化。当调节弹簧被调节在某一位置时,膨胀阀就会根据蒸发器出口的温度自动改变针阀开度,使蒸发器出口过热度保持在一定值上。 热力膨胀阀开度调得过大,感温包安装错误或固定松脱,以致感受的温度过高而使阀芯不正常地开大,使大量湿蒸汽吸入压缩机导致缸头结霜。热力膨胀阀配合蒸发器工作时过热度的调节使用。 蒸发器出口过热度太大,则蒸发器后部过热段太长,制冷量会显著降低;出口过热度太小,又可能造成压缩机液击甚至是缸头结霜。一般认为膨胀阀以调到蒸发器出口工作过热度为3℃~8℃为宜。2、供液电磁阀泄漏或停机时膨胀阀关闭不严,造成启动前蒸发器中已积有大量的制冷剂液体。温度继电器与电磁阀联合使用进行控制。 温度继电器的感温包置于冷库中,当冷库温度高于起调定值上限时,温度继电器触点接通,电磁阀线圈通电,阀门打开,制冷剂进入蒸发器进行降温;当库温低于其调定值的下限时,温度继电器触点断开,切断电磁阀线圈电流,电磁阀关闭,制冷剂停止进入蒸发器,这样就能把库温控制在所需的范围内。 3、 系统中制冷剂过多时,冷凝器中的液位较高,冷凝换热面积减少 ,使冷凝压力升高,即膨胀阀前的压力增大,流入蒸发器的制冷剂量就增多,液态制冷剂在蒸发器中不能完全蒸发,因此压缩机吸入湿蒸汽,缸头发冷甚至结霜,并可能造成“液击”,同时蒸发压力也会偏高。
钢筋混凝土结构抗震计算应符合要求 来源:网络,侵删! 钢筋混凝土结构抗震计算应符合要求 1) 侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,任一层框架部分的剪力值,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5 倍二者的较小值。 2) 设置少量抗震墙的框架结构,其框架部分的地震剪力值,宜采用框架结构模型和框架- 抗震墙结构模型二者计算结果的较大值。 3) 连梁的刚度可折减,折减系数不宜小于0.50。 4) 抗震墙结构、部分框支抗震墙结构、框架-抗震墙结构、筒体结构、板柱-抗震墙结构计算内力和变形时,其抗震墙应计入端部翼墙的共同工作。建筑结构的地震作用应符合的规定 1)一般情况下,应至少在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用,各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担。 2)有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。 3)质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响;其它情况, 应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。 4)8、9 度时的大跨度和长悬臂结构及9 度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。
住宅类建筑暖通设计参数总结 来源:网络,侵删! 一、采暖 (1)基本要求: 1)严寒和寒冷地区的居住建筑,宜设集中采暖系统。设置集中供暖的新建住宅应设置分户热计量和室温控制装置。其它公共用房和公共空间的采暖系统应单独设置,并应设置计量装置。 2)居住建筑,采暖期室外平均温度低于—6.0℃的地区,楼梯间应采暖。入口处应设置门斗等避风设施。采暖期室外平均温度—0.1~—6.0℃的地区,楼梯间不采暖时,楼梯间隔墙和户门应采取保温措施。 (2)热源: 1)热源优先选用城市热网或工业余热、废热。有条件时,采用太阳能和地热能等可再生能源。 2)当热源的热媒参数与所要求设计参数不一致时,应设换热站。换热站的位置应尽量靠近负荷中心区域。 3)应采用热水作热媒,供水温度宜≤85℃,当采用低温地板辐射采暖时应≤60℃。 (3)集中采暖方式: 1)散热器采暖: ①应采用符合国家或行业标准的散热器。采用铸铁散热器时应选用内腔无粘砂型。采用钢制或铝制散热器时应采取防腐蚀措施。 ②散热器应尽量布置在外窗下,及以优先布置在采暖负荷较大的部位为原则,进深较大的房间可在内外两侧分别布置散热器。汽车库散热器应高位安装,落地安装时需采取防撞措施。 ③ 散热器的进水支管上应安装恒温控制阀。 2)地面辐射采暖 ①户内的供水温度应≤60℃, 供回水温差应≤10℃。 ②进深大于 6m 的房间,宜以距外墙 6m 为界分区,分别计算热负荷和布置管线。加热管的布置应优先将高温段布置在外墙侧,使室内温度分布均匀,宜采用回折型、平行型布置方式。 ③在邻近外墙、外窗处,管间距可以适当缩小,其它区域可以适当扩大。最大间距不宜超过 300mm,布管密集的边界区域一般距外墙 1m 以内,且地面温度不超过限值。 (4)系统形式及划分 1)系统竖向高度不宜超过 50m,散热器承压能力不宜大于 0.8MPa。采用低温热水地板辐射采暖时,亦不宜大于 0.8MPa。超过时宜竖向分区设置。当必须超过时,应校核散热设备和管道的最大工作压力, 超出部分采用相应承压能力的散热器和管材、管件等。 2)住宅分户计量宜采用共用立管的下供下回双管系统,立管顶端设排气阀。每组共用立管的负荷尽量接近。共用立管不应布置在住宅内,各户内系统的入口装置宜安装在户外管道井内。户内系统宜采用水平双管系统、水平单管跨越式散热器系统或低温地面辐射采暖系统。 3)采暖供回水管道设在管井内及不采暖房间、 有冻结危险的地方应做保温。敷设在垫层内的管道宜有保温措施。 4)分户计量户内采用水平双管式同程系统时,每组散热器供水管上应安装高阻力温控阀。 5)户内埋地采暖管道宜采用塑料管材,埋地部分不应有接头,宜外加塑料套管或采取绝热措施,明装管道宜采用热镀锌钢管螺纹连接。与钢制散热器系统共用同一水系统或与锅炉直接连接时,塑料管宜有阻氧层或水系统中添加除氧剂。埋地采暖水平管当与其它管道交叉时,其它管道应避让绕过。 6)采暖管道不应穿越变配电室。变配电室需设置采暖时,不应采用对片式散热器,室内亦不应有阀门、泄水、放气等装置,管道应焊接。 (5)热计量方式 1)单元热力入口宜供水干管上设置两级过滤器、水力平衡阀,回水管设置过滤器、热计量总表。热计量表的公称流量可按设计流量的 80%选用。热计量总表宜采用超声波流量计。 2)户内入口装置包括供水锁闭调节阀、过滤器、户用热计量表、回水锁闭阀,热量表的流量传感器宜安装在回水管上,过滤器应设于表前。 二、空调 (1)别墅、叠式别墅、 花园洋房、复式花园洋房等宜预留中央空调室外机的安装位置。空调形式应根据项目具体情况确定。空调室外机位置应考虑必要的维修及进、出风空间。 (2)应对各空调区域进行逐时负荷计算,并宜考虑同时使用系数。宜考虑新风的设置。 (3)冷凝水及室外机的化霜水原则上应统一收集排放,别墅、 多层或高层住宅空调系统的冷凝水可统一收集至空调室外机位置或附近卫生间管井设立管排放。 (4)有条件时可考虑采用风冷热泵、地源热泵等小型中央空调系统。 三、通风 (1)无直接自然通风的卫生间,应设机械通风或通风排气设施。采用竖井风道时应有防回流措施。采暖地区的卫生间应留有安装机械排风的位置和条件。 (2)住宅全地下室考虑机械送、排风。风机房(用于火灾及人防除外)不应位于住宅卧室、起居室的下方。风机进出口应采取消声措施。 (3)发电机房及地下水泵房、配电间应尽量采用自然通风或采用自然进风、机械排风。汽车库排风竖井地上出风口应距离住宅 10m 以上,出风口不宜朝向住宅,其底标高距离地面高度不小于 2.5m。 (4)住宅地下汽车库车道净高不应低于 2.2m,车位净高不应低于 2.0m;地下自行车库净高不应低于 2.0m。当受层高限制时,汽车库可采用诱导通风。 (5)对于普通住宅出入频率较小的单层停车库可按换气次数不小于 4 次/h 计算(上海地区为 6 次/h),同时可按 3m 高度计算换气体积;双层停放时可按每辆车 300m3/h 排风量计算。机械送风量宜为排风量的 80%~85%。库内宜设置 CO 气体浓度探测器,控制有害气体浓度,连锁通风系统运行。 (6)电梯机房应考虑通风或空调。 (7)住宅的自然通风开口面积与地面积之比不应小于 5%,此外还应合理布置开口位置和方向,合理有效组织空气流通。 四、排烟 (1)塔式高层住宅采用剪刀楼梯并且合用一个前室时,无论剪刀梯是否满足自然排烟条件,均应分别设置机械加压送风系统。当前室也设有机械加压送风时,剪刀梯可合用一个风道,并应每层设置一个常开式百叶送风口。 (2)本条适用上海地区。十八层及以下的楼梯间设有符合要求可开启外窗时的前室或合用前室;建筑高度 100m 以下的前室或合用前室设有符合要求可开启外窗的楼梯间可以不设防烟系统;但十八层以上的塔式住宅的暗楼梯间的顶部应设置有效面积不小于 1.5m2的自然通风窗。另外采用自然排烟的楼梯间其顶层应保证设有不小于 0.8m2的自然通风面积。 (3)本条适用上海、江苏地区。地下一层为自行车库、汽车库或机电用房的高层住宅,其地上部分的楼梯间或前室采用自然排烟时,相应的地下部分可不送风。 (4)住宅底部商业服务网点的建筑面积超过 300m2或层数超过 2 层时,应按商住楼考虑。 (5)加压风口安装高度宜为底边距地面300mm。风口不宜设置在被门遮挡的部位,也不宜正对楼梯间的疏散门。 (6)面积超过 2000 m2的地下车库应设置机械排烟, 系统宜与通风系统合用。应划分防烟分区, 面积不宜大于 2000 m2(上海:防烟分区长边不应大于 60m)。 (7)汽车库的排烟量按 6 次/h 换气次数计算,上海地区还不应小于 30000m3/h。 (8)风机宜留有不小于 600mm 的安装维护保养距离。 (9)正压送风管穿越有火灾可能区域时,风管应采用耐火极限不小于 1 小时的防火风管。排烟管穿前室或楼梯间时的耐火极限应不小于 2 小时。 五、燃气 (1)小区地下管线宜沿道路或与建筑平行敷设,力求短直,减少交叉,并尽量集中。距离建筑物基础的最小水平间距:中压 2.0m,低压 1.5m。 (2)室外埋地燃气管道应保证最小覆土深度埋在机动车道下≥1.0m,埋在非机动车道下≥0.8m,埋在人行道下≥0.6m。不满足时应采取保护措施。湿燃气还应满足埋设在冰冻线以下的要求。 (3)燃气管道不得敷设在建筑物或构筑物的基础下,不得穿越地下建筑。 (4)燃气进户管宜采用地上引入法,应靠近用气点,高层建筑及设计沉降量大于 50mm的建筑物的进户管须设沉降补偿器。寒冷地区输送湿燃气的室外明管应保温。 (5)住宅应一户一表, 燃气表可布置在厨房、阳台及其它户外公共表箱内;别墅宜设于户外表箱内。燃气表设置的位置应便于查看。 (6)液化石油气管道、气瓶、用气设备不应设置在地下室、半地下室内。十层及以上住宅不得使用瓶装液化石油气。 (7)住宅厨房内宜设置燃气泄露报警器,使用人工煤气或天然气的厨房,报警器的探头高度应距平顶小于 300mm;使用液化石油气的厨房,报警器探头位置距地坪高度应小于300mm。
空调滴水怎么回事出风口滴水怎么办6招教会你空调出风口滴水 来源:网络,侵删! 炎热的夏天,我们想开空调,但有时家里的空调出风口总是漏水,而且开的时间越长,漏的越多,一晚上可以喝半桶,这让很多朋友很担心。空调为什么会漏水?会不会是内部机器坏了?别着急,今天小编教你6招,不用花钱请人。很多业主家中 空调出风口滴水怎么回事? 空调滴水怎么回事出风口滴水怎么办?一直困惑无数家庭,今天蓝索迈安装平台就为大家解答一下,希望能帮助到你,如果还有不会弄的可以联系我们蓝索迈安装平台师傅上门安装维修服务,打开微信搜一搜(蓝索迈)即可下单,感谢大家的支持。 原因一:灰尘多的空调使用时容易吸附空气中的灰尘。家里如果不注意清洁,就会在过滤网和机器内部堆积灰尘,积在蒸发器上的水滴被脏物堵住,无法流入水槽,很可能会出现漏水的情况。 解决方法: 这种情况最彻底的解决办法是把空调整体清洗一下,这样内部的冷凝水才能正常流入水槽,不会漏水。原因2:内部镀锌板偏移或变形。空调内部有一个镀锌板,用于导流。如果这东西没有安装到位,或者日后偏移或变形,冷凝水就无法顺利流向水槽。,那么就会漏水。 解决方法:重新组装镀锌板或更换新的。如果是产品本身的设计缺陷造成的,可以通过安装挡水板来解决。原因3 制冷剂问题如果机器内部的制冷剂不足,在这种情况下机器会开始结冰。冰遇到外面的热空气会形成水,也会造成漏水。 解决方法:如果是新买的机器,我们应该先联系售后公司,让他们上门检查。如果是使用多年的机器,需要补充制冷剂,这样就不会再漏水了。原因四:安装问题有时会导致我们的内部机器安装在水平面以下,或者钻孔的空调孔内低外高。此时内部冷凝水会溢出。 解决方法:调整机器水平位置或重新打孔,使冷凝水顺利排出。原因5:排水管问题。有时排水管可能会堵塞或老化损坏。然后内部的水会沿着损坏的地方流出,否则如果不能及时排出可能会泄漏。 解决方法:疏通内部水管或检查排水管是否漏水。如果排水管损坏,请及时修理时间。如果被堵住了,就必须清除。原因6:机器设置问题。有时我们开机时设置的风速比较低。如果这时候家里温差比较大,机器外面会出现一些水滴。 解决方法:可以把机器的风调到中高档,这样水滴凝结的问题就可以解决了。避风而过。 在炎热的夏天请粉丝们多喝茶,喜欢的下单,味道还不错。
建筑结构识图,初学者必备,看完轻松入门 施工图,是表示工程项目总体布局,建筑物、构筑物的外部形状、内部布置、结构构造、内外装修、材料作法以及设备、施工等要求的图样。 施工图具有图纸齐全、表达准确、要求具体的特点,是进行工程施工、编制施工图预算和施工组织设计的依据,也是进行技术管理的重要技术文件。 民用建筑的基本构件及其作用 一般民用建筑是由基础、墙和柱、楼板、屋顶、楼梯和门窗等组成。 基础∶是指房屋下部埋在土中的承重构件。承受和传递荷载。墙体∶承重、围护、分隔。楼板∶可分隔楼层空间。承受和传递荷载。屋顶∶承重、围护。楼梯∶是联系上下楼层的垂直交通设施。门窗∶门主要用作交通联系,兼采光、通风。窗主要用做采光、通风和眺望。柱的砌体拉接筋构造建筑剖面图 下面以某办公楼的A-A剖面图(图613)为例,介绍剖面图的主要内容、阅读方法与绘制步骤。 建筑剖面图的主要内容∶ 表示房屋内部的分层、分隔情况。反映屋顶及屋面保温隔热情况。表示房屋高度方向的尺寸及标高,如A一A剖面图中每层楼地面的标高及外墙门窗洞口的标高等。其他。索引符号。屋顶平面图 屋顶平面图上一般应表示出∶女儿墙、檐构、屋面坡度、分水线与雨水口、变形缝、楼梯间、水箱间、天窗、上人孔消防梯及其他构筑物索引号等梁箍筋 包括钢筋级别、钢筋直径与间距,钢筋肢数。当为抗震设计时,用斜线"/"区分梁端箍筋加密区与梁身非加密区长度范围内箍筋的不同间距。 例如∶ φ8@100/ 200(2),表示箍筋为HPB235级钢筋,直径8 mm,为2肢箍。加密区间距为100 mm,非加密区间距为200 mm。板式楼梯平台板的注写 平台板中部注写内容有4项∶ 平台板代号和序号PTB × ×平台板厚度h平台板下部短跨方向配筋(S配筋平台板下部长跨方向配筋(L配筋)S配筋和L配筋之间用"/"分隔开;在板内四周原为注写构造钢筋与伸入板内长度;平台板和梯板的分布钢筋注写在图名下方。门窗过梁 定义∶当砖墙中开设门窗洞口时,为了支撑门窗洞口上方局部范围的砖墙重力,在门窗洞上沿设置横梁,称为门窗过梁。
来看看温度传感器的十八般武艺 说到温度传感器,小编最近也在关注中。今天,咱们就来探讨下温度传感器吧。 来看看温度传感器的“十八般武艺”:新能源汽车电池保护及充电、额温枪、复印机、自动售货机、电烤箱、冰箱、吹风机、空调、工业、冷链运输车、可穿戴设备等。 这些领域,“预定”温度传感器最有潜力应用 一、新能源汽车用温度传感器 新能源汽车发展如火如荼,互联网公司跨界入局,又给市场增添了活力。电池作为新能源汽车的关键技术之一,其能效与安全问题备受重视。在新能源汽车中,用到温度传感器的地方主要有BMS电池系统、充电枪/充电桩、电动马达等。 ? BMS电池温度管理系统 电池在一定的温度范围内工作可实现最佳的能源效率,因此需要监测电池温度,防止过热现象,并且这样有助于延长电池寿命并增加安全保障。通常,我们需要在电池本体、接线柱和冷却液等多处安装温度传感器测温。 ? 充电枪/充电桩温度控制 快速充电被认为是推动电动汽车发展的关键要素之一,借助快速充电技术,充电时间可减少数个小时,但超短充电时间需要超大电流,这给充电桩中的电力电子设备带来很大压力,也让热力监测变得更加至关重要。充电时,充电桩和车辆之间的连接器系统也可能承受高温,为保证安全监测温度并避免过热,充电枪(接线端子)的温度检测、充电桩(接线座)的温度检测、充电桩内IGBT模块的温度检测至关重要。温度传感器必须具有可靠的测量精度和较高的温度公差。 根据使用场景不同,有不同的温度传感器解决方案。以温度传感器领先厂商特普生的产品为例,特普生拥有两套新能源充电枪、充电桩用的温度传感器方案:一个是焊接方案,将传感器直接接触金属部位。一个是薄膜方案,将传感器捆绑与电线线皮上。 ? 电动马达温度管理系统 电机是新能源汽车的关键部件,持续的工作会使电机内部的温度持续攀升。为了保证零部件的安全及正常稳定的工作,就需要在电机内部安装温度传感器来检测温度。 二、医疗 “打疫苗了吗?”已成为近日大家彼此见面的问候语。 当前正是打疫苗的火爆时期,新冠疫苗正加急运往全国。疫苗需要在低温下保存,由于疫苗研制路线不同,保存和运输要求的温度也不同。美国辉瑞疫苗需在-70℃储存的、美国Moderna疫苗需在-20℃运输的,中国获批使用的灭活疫苗需要2℃~8℃的保存环境。 为保证疫苗的安全,冷链中的低温温度监测成为了不可或缺的一环。温度传感器可放置在疫苗的包装、冷藏箱和冰柜中嵌入小型温度传感器,从而对运输的所有环节进行温度监控。这就对温度传感器的低温量程、稳定性、长久耐用性提出了更高的要求。 例如,贺利氏铂电阻温度传感器就被该领域的厂家优先采用。来看看TA的优势:可在较宽的温度范围内确保测量的精确性和稳定性、在整个设备寿命中都具有高测量精度和低信号漂移、兼顾高机械可靠性和长久耐用性、大规模产能和丰富的经验。 三、暖通应用 现代人过夏天,命都是空调给的。为了保证舒适性和节能,暖通系统对温度传感器的需求越来越大。伴随温度传感器小型化、集成化的趋势,温度传感器通常也与湿度传感器集成起来使用。温度传感器用于暖通领域,有助于节省设备能源成本,准确测量房间内温度变化。 四、智能家居 智能家居让人们的生活更加便利,传感器功不可没,当然也包括温度传感器。例如,在智能家居中安装上非接触温度传感器,可用来检测人体温度,根据人员有无或者人员数量,合理调控空调温度。 这里要提一下欧姆龙的MEMS非接触温度传感器D6T系列,这款产品具备高灵敏度、小体积等优点,通过检测人和周边环境之间的温度差和温度变化,可检测到人体温度,并可针对象物进行定点精准检测。 以上是列举的几个温度传感器的典型应用,事实上温度传感器的应用太广泛了,正如文章开头的那样,受智能化的推动,温度传感器的应用领域还在持续扩大中。调研机构Global Market Insights资料显示,2019年全球温度传感器市场规模超过70亿美元,估计从2020年至2026年将以4%的复合年增长率增长。 接下来再来盘点下温度传感器的种类。 细数温度传感器分类及发展趋势 最常见的温度传感器主要分四种,包括热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。这些传感器各有优势。 热电偶由两条不同材料的金属线组成,在末端焊接在一起,组成回路。热电偶的优势是测温范围广,价格便宜。 热敏电阻是一种温度传感器件,由半导体制成,其电阻随温度而变化,其电阻值也发生变化,对于不同金属来说,温度每变化一度,电阻值变化是不同的,而电阻值又可以直接作为输出信号。优势是体积小,响应快。 电阻温度检测器RTD通常由铂制成,所以RTD也叫铂电阻。RTD与热敏电阻类似,都是电阻随温度而变化,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。不同的是,热敏电阻由半导体材料制成,而RTD则由金属制成。优势是最精确、最稳定。 IC型温度传感器(温度集成电路)是一种数字温度传感器,它有非常线性的电压∕ 电流—温度关系。有些IC传感器甚至有代表温度、并能被微处理器直接读出的数字输出形式。优势是可直接读数。 随着智能家居、新能源汽车、安防应用、健康医疗、可穿戴等终端应用的推动,温度传感器向数字化、小型化、多传感器混合封装等方向发展。 责任编辑:lq6
暖通空调工程管理与暖通节能技术探析 摘要:文章以暖通工程为例,对相关管理方案和所应用的节能技术进行探讨。首先从质量、安全两方面分析管理中存在的问题;其次以保证暖通质量、确保人员安全为目的,提出管理对策;最后同样以减少能源消耗为目的,对暖通空调工程中节能技术的应用方法进行了详细总结,为相关人员提供参考。 关键词:暖通空调;工程管理;暖通节能;技术探析暖通工程在城市中十分常见,工程施工的目的在于调节室内温度,避免居民受到环境温度的影响而导致舒适度下降。近年来,对暖通工程施工质量的要求不断提高,而在可持续发展理念的影响下,节约能源也成为这类工程的主要发展方向。由此可见,对工程的管理方法进行总结,并对相关节能技术的应用问题进行分析,具有重要意义。 1. 工程管理中存在的问题以及处理手段 在暖通工程中,常见的管理问题主要体现在质量、安全两方面。在设备方面,工程部门应该引进多台先进的设备;在施工安全方面,应完善施工的管理制度,对施工人员进行充分的安全教育,使他们提高安全意识。具体如下; 1.1 质量问题与处理 工程质量因受多种因素影响,参差不齐。常见的影响因素主要包括设备质量、材料质量、图纸质量、施工流程情况以及竣工检验情况等。另外,工程施工期间,人员的素质也会影响整个施工结果。具体如下: (1)设备。暖通工程施工,需要使用相应设备。设备性能是否良好,能否满足持续运行的需求,是工程要考虑的重点。一部分暖通工程对质量较为重视,会选择先进设备用于施工。但一部分工程则过于强调节约成本,导致虽然成本下降,但设备的质量无法达标,在经过一段时间的使用后逐渐出现了故障。殊不知,对设备进行维修的过程,也会导致成本增加,且会对工程的形象造成不良影响。 (2)材料质量。暖通工程施工对材料质量同样具有较高要求。工程在施工时所使用的材料,多为管道材料。导致上述材料质量不达标的原因,与工程施工人员缺乏选择高质量管材的能力有关,也与其追求低成本有关。针对前者,工程需要重新选择采购人员,要保证收集了足够的市场调查数据后,才对管道进行购买。针对后者,则需要认识到后期维护所带来的成本,避免贪图眼前利益,而忽略了长远发展。 (3)图纸质量:工程施工人员的整个施工流程,都需要按照图纸的要求完成。因此,一旦图纸失误,工程必然存在质量问题。由此可见,保证图纸质量尤为重要。为此,施工人员要在工程中与设计人员结合现场状况一同,对图纸进行检验,判断是否可行。如可行,方可施工;反之, 则可考虑调整图纸。 (4)施工流程情况。暖通工程施工需要按照流程进行,如果流程不合理,也会影响质量。为了避免出现类似现象,在施工之前,管理人员需要组织施工人员召开宣传大会。通过上述方式,为其介绍施工流程,并且强调按照流程施工的重要性。另外,在施工期间,还可通过监督的方式确保整个过程均为正常流程。一旦监督人员发现异常情况,需要及时予以纠正,避免一错再错。 (5) 竣工检验情况。工程竣工期间,施工人员需要通过验收的方式判断工程质量。如果在验收过程中发现了质量问题,则不得通过验收。验收的内容除了工程的整体构造情况外,还包括参数。只有保证参数与设计相符,才能确定工程无质量问题。 1.2 安全问题及处理 暖通工程施工过程中,同样存在一系列安全问题,而常见的风险则体现在施工人员、系统风险两方面。管理人员要从以上两方面入手,落实安全管理工作,保证管理质量。 (1) 施工人员管理。施工人员缺少安全意识,在施工中随意调整流程,长期错误应用施工技术,或忽略稳定安装设备,则会影响工程的安全性,增加风险。因此,需要加强对施工人员对管理。首先,要对施工人员进行安全教育,包括在暖通工程中经常发生的风险,以及如何采取手段预防工程风险。在教育之后,可以要求施工人员进行模拟操作,以此为基础进行考核,实现对人员的筛选,最终选出高素质人员参与施工过程。其次,还需要对整个施工过程进行监管。 (2) 系统风险管理。暖通空调系统运行期间会产生大量风险,预防系统风险有助于保证系统安全。例如某暖通工程,在安装空调后进行了试运行,结果显示空调噪声较大, 已经超出了允许范围。为了减少噪声,该工程的施工人员对问题的原因进行了分析。分析显示,空调系统中某两个构件之间,存在碰撞问题,并且空调的安装稳定性同样较差。在发现以上情况后,施工人员重新进行了安装,重新试运行后未再发生噪声。以上案例表明,系统的风险已经被排除,工程的安全性也得到了保证。当然,暖通系统的风险不仅体现在噪声方面,还包括结露等。施工人员需要对经验进行总结,充分掌握可能发生的问题,做到心中有数,才能真正达到预防风险的目的,提高安全管理水平。 2. 节能技术及其应用 为了达到节能的目的,可以从设计、设备、施工三个角度出发应用节能技术,具体如下: 2.1 设计因素 实践经验显示,对空调的风系统、冷热源以及流量系统,对空调进行优化设计,有利于达到节能的目的。因此,在工程中,设计人员可对上述因素加以考虑。具体方法如下: (1) 风系统。在空调中,包含风系统,主要功能在于送风,确保空调能够制冷,或输送暖风。如风系统设计不合理, 会导致无法达到节约能源的效果。为了实现节能,必须了解风系统的构成情况。根据所在区域的不同,可以将此系统分为两部分,分别为内部与外部。后者的功能,以供暖为主, 前者则相反,主要负责制冷。当对后者进行设计时,可以将散热器应用其中。采用上述设计方式,能够有效节约设备, 并且能够实现对能源的节约。当对前者进行设计时,可以适当缩小机房体积,当需要制冷时,能够达到预计的制冷效果,且节能效果良好。 (2) 冷热源。传统的暖通工程,制冷以及供暖功能的实现多需要一定资源作为支持。而通常情况下,工程会选择电力资源。当前,电力资源一般来源于火力发电。因此,在使用空调的过程中,会间接导致浪费煤炭资源。另外,空调的使用也会导致电网负荷增加,一旦电网无法承受,便会发生超负荷现象,导致故障出现。可见,传统的能源供应方式虽然较为可靠,但在节能方面仍然具有缺陷。针对上述问题,当前暖通工程领域提出了一项新技术,又称冷热源技术。 根据这一技术的要求,电力资源不再是空调供暖的唯一资源, 天然气将会在未来被广泛应用。在设计时,可以将空调的标准层,划分为四大模块,每个模块相互独立,不存在联系。而为了保证各个区域能够正常运行,则需要分别在各区域内增加空调箱等设备。在上述设计方式下,供暖以及制冷的程度都会与末端负荷发生联系。经过运行后,空调对能源的消耗量也会进一步降低,满足工程对节能的要求。 (3) 流量系统。空调中的流量系统构成相对简单,冷水机组属于其重要组成部分。通常情况下,工程会在此系统中设计固定数量的机组,在空调运行后,各个机组都需要共同开启,时刻保证空调的功能无异常。以上设计方式下,如用户对制冷或供暖的要求不高,负荷较低,则在各个机组中, 部分冷水机就会处于等待状态,既未被使用,又消耗了能源, 与节能的设计理念不符合。对此,设计人员可在对空调系统进行设计期间,通过相应措施获取空调的运行数据,并根据数据对冷水机组对开启台数进行实时控制。简言之,当无须所有机组运行时,一部分机组就会停运。上述设计方式对能源的节约能够起到重要作用,满足节能的需求。 2.2 设备因素 设备缺乏节能效果或设备使用数量过多,会造成大量能源浪费,从而影响整个工程的最终效果。因此,为了实现节能,在选择设备时一定要保证质量,还要尽可能减少设备数量,避免大量设备运行,造成能源浪费量过大。 2.3 施工因素 在施工过程中,施工人员是否能够掌握节能技术,并将技术应用到具体的操作中,是影响节能效果的关键。在控制施工环节时,应首先保证设计人员可参与施工,并指导整个施工过程,通过调整空调机组等方式减少对电力资源的浪费,提高节能水平。另外,施工人员还需要按照图纸严格施工, 谨慎操作,不得存在失误,避免导致工程质量不尽人意。 3. 结语 综上,为了保证节能效果,加强对暖通工程的管理,并积极使用技术,均较为重要。目前,暖通工程管理中仍然存在一些不能忽视的问题,节能设计的效果也并未达到满意的程度。未来,工程需要从自身出发做出改变,要从材料等角度入手保证施工质量,同时通过监督和处理空调常见病害的方式,保证工程能够安全运行。此外,还需要充分利用各项设计技术,并做好设备以及施工方面的调整,最大限度保证节能效果,从整体上提升我国暖通工程的施工质量。 作者:高春伟(作者单位:敦化市建设工程管理中心)
专业的建房施工才能省心又安心,框架结构、现浇模具该怎么施工 来源: 农村建房都知道不容易,毕竟咱们大部分建房者都是行外人,不懂得施工规范和质量标准,总是生怕一个不小心就被忽悠了。那么真正的行内人在农村建房是不是就简单容易许多呢?有9年施工经验李先生却表示:农村建房并非想象的那么简单。房子是经过我们专业团队指导施工的,整个主体为框架结构,框架结构的房子胜在抗震性强。框架结构施工要点 (1)工艺流程:脚手架搭设→表面处理及清洁→角钢定位贴合→焊接扁钢条→配置结构胶→灌注式粘结胶→挂钢丝网抹水泥砂浆保护。 (2)按照设计要求的尺寸将角钢固定于混凝土表面时,为了充分确保粘结效果,需要预留数毫米空隙,并在其中部的两侧预留灌胶嘴。 (3)须按设计要求的尺寸焊接扁条缀板,确保其与框架柱或梁连接的整体性。 (4)周边须采用结构胶封边,灌胶时需要排气,所以一定要注意顶部不得封闭。 (5)外包钢材铺设完成后,须及时按设计要求进行外表面防腐处理。这个c型沿线是现浇的,用模具支模,然后用混凝土现浇,看施工的细节和钢筋的绑扎都十分的精致专业。这施工工艺,是不是看着都让人安心。舒服预埋水电管: 预埋管线时应尽量避免立体交叉穿越,如需立体交叉穿越不应超过2层管线,并且要做构造性的加强处理。 多根预埋管线的集散处,预埋管线应设置成放射形分布,避免紧密平行排列,才能保证线管底部的混凝土浇筑顺利且振捣密实。
暖通工程师告诉您,大型空调冷水机组的调试技巧 来源:网络,侵删! 大型空调冷水机组安装就位后进行水系统管道安装施工,或将已布置好的大型空调冷水机组管道与机组蒸发器和冷凝器的水管口连接。一般要求:1、进出水管路应按机组上标识要求连接。大型空调水冷机组一般规定为:冷凝器水管下进上出;蒸发器冷媒接管侧为冷冻水进水口侧。 2、水系统必须选配流量和扬程合适的水泵,以确保机组正常供水。水泵与机组和水系统管路之间除采用防震软接头连接外,还应自设支架以免机组受力。安装时的焊接工作应避免对机组造成损坏。 3、在蒸发器和冷凝器的出水管上安装流量开关。将流量开关与控制柜内的输入接点连锁。其安装要求如下:流量开关两边至少应有5倍管道直径的直管段;不要将其安装在接近弯管、孔板及阀门的附近;为防止流量开关的颤抖,应将大型空调水冷机组中的所有的气体排放出去。调节流量开关,使它在水流量低于最小流量(最小流量为设计流量的40%)时处于分离状态。当水流量符合要求时,水流开关应该保持闭合状态。 注意:冷却水出水管路须装一支管供冬季放水用,冷却水管路进出口须设有旁通管,供管道清洗和维修之用。 1、冷却水管路系统必须先安装防震软接头、温度计、压力表、排水阀、截止阀、水过滤器、止逆阀、靶式流量控制器等,再与冷却塔进出水管路相连。 2、供水管路要尽可能短,大型空调水冷机管路的规格要根据水泵的有效扬程、管路流量和流速而定,而不依照接头规格。 3、冷凝器的水口方向可以根据用户的要求更改。 需确认正确的隔板位置,大型空调水冷机组使用新的橡胶密封圈;拆装水室端盖时,紧固螺栓要按一定的顺序进行:轻轻收紧第一个螺栓,然后再轻轻收紧位于180°方向的那个螺栓。
暖通工程师告诉您,大型空调冷水机组的调试技巧 来源:网络,侵删! 大型空调冷水机组安装就位后进行水系统管道安装施工,或将已布置好的大型空调冷水机组管道与机组蒸发器和冷凝器的水管口连接。一般要求:1、进出水管路应按机组上标识要求连接。大型空调水冷机组一般规定为:冷凝器水管下进上出;蒸发器冷媒接管侧为冷冻水进水口侧。 2、水系统必须选配流量和扬程合适的水泵,以确保机组正常供水。水泵与机组和水系统管路之间除采用防震软接头连接外,还应自设支架以免机组受力。安装时的焊接工作应避免对机组造成损坏。 3、在蒸发器和冷凝器的出水管上安装流量开关。将流量开关与控制柜内的输入接点连锁。其安装要求如下:流量开关两边至少应有5倍管道直径的直管段;不要将其安装在接近弯管、孔板及阀门的附近;为防止流量开关的颤抖,应将大型空调水冷机组中的所有的气体排放出去。调节流量开关,使它在水流量低于最小流量(最小流量为设计流量的40%)时处于分离状态。当水流量符合要求时,水流开关应该保持闭合状态。 注意:冷却水出水管路须装一支管供冬季放水用,冷却水管路进出口须设有旁通管,供管道清洗和维修之用。 1、冷却水管路系统必须先安装防震软接头、温度计、压力表、排水阀、截止阀、水过滤器、止逆阀、靶式流量控制器等,再与冷却塔进出水管路相连。 2、供水管路要尽可能短,大型空调水冷机管路的规格要根据水泵的有效扬程、管路流量和流速而定,而不依照接头规格。 3、冷凝器的水口方向可以根据用户的要求更改。 需确认正确的隔板位置,大型空调水冷机组使用新的橡胶密封圈;拆装水室端盖时,紧固螺栓要按一定的顺序进行:轻轻收紧第一个螺栓,然后再轻轻收紧位于180°方向的那个螺栓。
针对框架梁柱结构:需要采用什么加固方法? 来源: 随着社会的快速发展,我国的建筑业也悄然地发生了变化。现在,有很多的建筑构造都是框架型结构。因为它能够为建筑提供灵活的使用空间和抗震性能等优势。可是即使这么良好的建筑框架,也会出现一些表面的混凝土风化、开裂、钢筋外露等系列问题。一旦这类问题出现后,就需要及时地进行加固了,那么框架结构的加固到底需要注意哪些?一起了解下: 一、框架柱结构加固1.碳纤维布加固法:先对框架柱的结构进行现场实际情况进行勘测,在来综合考虑施工的条件,可以在原柱的周围采用碳纤维加固法,也就是将碳纤维布用胶粘剂包裹在柱子上,碳纤维布对付混凝土的束缚感化于箍筋包紧的束缚感化绝对相似,能够使其包裹的混凝土处于三向受压状况。 2.粘钢加固法:所谓的柱子粘钢加固法就是外包粘角钢和包粘钢板,在新增长截面的部门进步柱子承载力的同时,还因新增钢板箍的横向束缚感化,使原混凝土柱发生良好的三向应力状况,因此能够大幅度进步柱子的承载力,同时也进步了柱子的抗变形才能。这类加固办法的长处是在柱子的横截面面积增大不多的情况下,大幅度进步柱子的承载力。 二、框架梁结构加固1.为了进一步加强框架梁结构,可以采用粘钢结构胶粘贴钢板剪力箍加固框架梁,并在钢板表面抹水泥浆;2.对于梁体主梁端部箍筋未达到规范要求时,可在梁端粘贴U形碳纤维布提高抗剪能力; 3、对非结构垂直裂纹,可以采用结构胶灌注,进行加压封闭处理。 以上就是房屋建筑框架梁结构需要进行加固的一些方法,希望对大家有一定的帮助。不同的建筑结构出现的问题,应根据合适的加固方法和规范的施工步骤进行加固,这样才能让人们更好地居住使用。 - END -
中央空调使用注意这几点,舒适度会更好,还能降低故障率。 来源:网络,侵删! 很多人对空调的理解主要是降温和升温,很容易忽视空调的正确使用和保养。日常生活中很多的空调故障都源自使用不当和保养不及时,要想获得最佳的舒适效果体验、最低的使用能耗、最洁净的空气环境以及最长的使用寿命,我们应该怎么使用中央空调呢?应该注意哪几点?1、合理调节空调温度 在夏季,当房间平均温度在26℃时,人员的工作效率最高,头脑也越清晰,人体的舒适度也最高。夏季温度设置在24℃-28℃之间,大部分人感到非常舒服,然而室内的温度设置过低,人体会感到很强的冷感,空调需要降到更低温度,消耗的电能也会更多。因此室内的温度与室外的温度温差越小越节能,人体在适合的温度环境也会更舒适,室内的温度设置与室外温度相差8℃范围内比较合理。2、空调减少频繁开关 现在的中央空调都是以变频为主,室内温度达到之后就会进入低频运转,减少压缩机启动带来的高耗电。短暂时间的出门,可以不用关闭空调,房间温度变化过大之后,再次开启空调能耗更高。空调一般都有延时启动功能,一旦空调关机,再次开启需要等待几分钟空调才会运转,所以频繁的开机,不仅能耗比较大,而且会影响空调的性能。3、定期调整出风口角度 空调的冷、热空气流动方向不一样,因此不同季节空调的送风角度会影响空调的使用效果,冷空气下沉,热空气上浮这是自然特性。当夏季使用空调的时候,出风口应设置为水平方向或微微上扬,确保更多的冷量吹出更远,室内温度更加均匀;当冬季使用空调的时候,出风口应设置为向下45°,确保更多的热量向下方挤压,较少热量向吊顶漂浮,尤其是反光灯槽有最大的阻挡作用,更应该避开。4、开窗换气时间控制好 空调属于内循环设备,出风和回风均在房间内进行,为了降低能耗和增强空调使用效果,空调使用都会紧闭门窗,但是这样的行为阻止了房间的空气流通。房间的空气就会越变越差了,含氧量越来越少,二氧化碳越积越多,家中的甲醛、苯、氨气等也会累积。在夏季使用空调的高峰期也是可以开窗换气的,在空气较好的早晨,在上班之前的准备时间,在刚下班回家的短时间等都是可以开窗换气的,可以给房间补足新鲜的空气,排出更多的有害气体,合理开窗有助于使用空调的健康。5、定期清洗空调 中央空调的过滤网是灰尘聚集最多的地方,空调的内循环将房间的灰尘吸附在过滤网上面,使空调的效率降低,空气质量变差,能耗还会升高。过滤网拆卸和安装非常简单,简单地对过滤网进行冲洗、晾干和安装自己也可以处理,在换季的时候都可以清洗一次。如果要深入清洁和消毒,则需要专业的空调保养公司,对中央空调的室内机和室外机进行清洗和消毒。中央空调使用的辅助技能有哪些? 配合空气净化设备使用在封闭的空调房间使用空气净化器,可以提高房间中空气的洁净度,减轻空调对灰尘过滤的负担。配合全热交换的新风机使用,可以不开窗对房间的空气进行净化和置换,而且有着60%以上的能量回收,减少空调的冷量和热量损失。在房间中不抽烟,不使用刺激性的空气清新剂,以及减少室内生活垃圾的存放时间,能够减少房间空气的污染源,为空调运转提供更好的空气环境。减少房间热源输入空调制冷的时候,减少房间热量的输入有助于空调温度快速下降。关窗和关门可以阻挡室外热量进入房间,安装隔热较好的窗帘可以阻挡室外热量的进入房间,减少室内发热设备使用可以较少室内热量增加,只要热量进入和产生变少了,空调的使用效果也就更好。换季期间切断电源换季后空调停止使用,建议切断空调的电源(关闭配电箱空调空开),可以降低空调的电能消耗。再次使用空调的时候,先通电一段时间再开机运行,需要注意空调运转过程中有没有异常现象,如出现空调噪音较大、铝箔脱落出风较小等情况,这时应该找专业维修人员处理,不要强行开机,避免损坏设备,如空调的电压不稳容易烧坏中央空调室外机的主板。总结 中央空调已经非常普及了,很多用户都能操作和使用中央空调,然而对于中央空调的性能不是非常清楚,使用中导致中央空调的性能下降、能耗升高、空气质量差、使用寿命减短等,注意以上几点,能够让中央空调发挥出更高效的性能,室内人员的舒适度也提高了,中央空调的故障率也下降了。
中央空调使用注意这几点,舒适度会更好,还能降低故障率。 很多人对空调的理解主要是降温和升温,很容易忽视空调的正确使用和保养。日常生活中很多的空调故障都源自使用不当和保养不及时,要想获得最佳的舒适效果体验、最低的使用能耗、最洁净的空气环境以及最长的使用寿命,我们应该怎么使用中央空调呢?应该注意哪几点?1、合理调节空调温度 在夏季,当房间平均温度在26℃时,人员的工作效率最高,头脑也越清晰,人体的舒适度也最高。夏季温度设置在24℃-28℃之间,大部分人感到非常舒服,然而室内的温度设置过低,人体会感到很强的冷感,空调需要降到更低温度,消耗的电能也会更多。因此室内的温度与室外的温度温差越小越节能,人体在适合的温度环境也会更舒适,室内的温度设置与室外温度相差8℃范围内比较合理。2、空调减少频繁开关 现在的中央空调都是以变频为主,室内温度达到之后就会进入低频运转,减少压缩机启动带来的高耗电。短暂时间的出门,可以不用关闭空调,房间温度变化过大之后,再次开启空调能耗更高。空调一般都有延时启动功能,一旦空调关机,再次开启需要等待几分钟空调才会运转,所以频繁的开机,不仅能耗比较大,而且会影响空调的性能。3、定期调整出风口角度 空调的冷、热空气流动方向不一样,因此不同季节空调的送风角度会影响空调的使用效果,冷空气下沉,热空气上浮这是自然特性。当夏季使用空调的时候,出风口应设置为水平方向或微微上扬,确保更多的冷量吹出更远,室内温度更加均匀;当冬季使用空调的时候,出风口应设置为向下45°,确保更多的热量向下方挤压,较少热量向吊顶漂浮,尤其是反光灯槽有最大的阻挡作用,更应该避开。4、开窗换气时间控制好 空调属于内循环设备,出风和回风均在房间内进行,为了降低能耗和增强空调使用效果,空调使用都会紧闭门窗,但是这样的行为阻止了房间的空气流通。房间的空气就会越变越差了,含氧量越来越少,二氧化碳越积越多,家中的甲醛、苯、氨气等也会累积。在夏季使用空调的高峰期也是可以开窗换气的,在空气较好的早晨,在上班之前的准备时间,在刚下班回家的短时间等都是可以开窗换气的,可以给房间补足新鲜的空气,排出更多的有害气体,合理开窗有助于使用空调的健康。5、定期清洗空调 中央空调的过滤网是灰尘聚集最多的地方,空调的内循环将房间的灰尘吸附在过滤网上面,使空调的效率降低,空气质量变差,能耗还会升高。过滤网拆卸和安装非常简单,简单地对过滤网进行冲洗、晾干和安装自己也可以处理,在换季的时候都可以清洗一次。如果要深入清洁和消毒,则需要专业的空调保养公司,对中央空调的室内机和室外机进行清洗和消毒。中央空调使用的辅助技能有哪些? 配合空气净化设备使用在封闭的空调房间使用空气净化器,可以提高房间中空气的洁净度,减轻空调对灰尘过滤的负担。配合全热交换的新风机使用,可以不开窗对房间的空气进行净化和置换,而且有着60%以上的能量回收,减少空调的冷量和热量损失。在房间中不抽烟,不使用刺激性的空气清新剂,以及减少室内生活垃圾的存放时间,能够减少房间空气的污染源,为空调运转提供更好的空气环境。减少房间热源输入空调制冷的时候,减少房间热量的输入有助于空调温度快速下降。关窗和关门可以阻挡室外热量进入房间,安装隔热较好的窗帘可以阻挡室外热量的进入房间,减少室内发热设备使用可以较少室内热量增加,只要热量进入和产生变少了,空调的使用效果也就更好。换季期间切断电源换季后空调停止使用,建议切断空调的电源(关闭配电箱空调空开),可以降低空调的电能消耗。再次使用空调的时候,先通电一段时间再开机运行,需要注意空调运转过程中有没有异常现象,如出现空调噪音较大、铝箔脱落出风较小等情况,这时应该找专业维修人员处理,不要强行开机,避免损坏设备,如空调的电压不稳容易烧坏中央空调室外机的主板。总结 中央空调已经非常普及了,很多用户都能操作和使用中央空调,然而对于中央空调的性能不是非常清楚,使用中导致中央空调的性能下降、能耗升高、空气质量差、使用寿命减短等,注意以上几点,能够让中央空调发挥出更高效的性能,室内人员的舒适度也提高了,中央空调的故障率也下降了。
中央空调使用注意这几点,舒适度会更好,还能降低故障率。 来源:网络,侵删! 很多人对空调的理解主要是降温和升温,很容易忽视空调的正确使用和保养。日常生活中很多的空调故障都源自使用不当和保养不及时,要想获得最佳的舒适效果体验、最低的使用能耗、最洁净的空气环境以及最长的使用寿命,我们应该怎么使用中央空调呢?应该注意哪几点?1、合理调节空调温度 在夏季,当房间平均温度在26℃时,人员的工作效率最高,头脑也越清晰,人体的舒适度也最高。夏季温度设置在24℃-28℃之间,大部分人感到非常舒服,然而室内的温度设置过低,人体会感到很强的冷感,空调需要降到更低温度,消耗的电能也会更多。因此室内的温度与室外的温度温差越小越节能,人体在适合的温度环境也会更舒适,室内的温度设置与室外温度相差8℃范围内比较合理。2、空调减少频繁开关 现在的中央空调都是以变频为主,室内温度达到之后就会进入低频运转,减少压缩机启动带来的高耗电。短暂时间的出门,可以不用关闭空调,房间温度变化过大之后,再次开启空调能耗更高。空调一般都有延时启动功能,一旦空调关机,再次开启需要等待几分钟空调才会运转,所以频繁的开机,不仅能耗比较大,而且会影响空调的性能。3、定期调整出风口角度 空调的冷、热空气流动方向不一样,因此不同季节空调的送风角度会影响空调的使用效果,冷空气下沉,热空气上浮这是自然特性。当夏季使用空调的时候,出风口应设置为水平方向或微微上扬,确保更多的冷量吹出更远,室内温度更加均匀;当冬季使用空调的时候,出风口应设置为向下45°,确保更多的热量向下方挤压,较少热量向吊顶漂浮,尤其是反光灯槽有最大的阻挡作用,更应该避开。4、开窗换气时间控制好 空调属于内循环设备,出风和回风均在房间内进行,为了降低能耗和增强空调使用效果,空调使用都会紧闭门窗,但是这样的行为阻止了房间的空气流通。房间的空气就会越变越差了,含氧量越来越少,二氧化碳越积越多,家中的甲醛、苯、氨气等也会累积。在夏季使用空调的高峰期也是可以开窗换气的,在空气较好的早晨,在上班之前的准备时间,在刚下班回家的短时间等都是可以开窗换气的,可以给房间补足新鲜的空气,排出更多的有害气体,合理开窗有助于使用空调的健康。5、定期清洗空调 中央空调的过滤网是灰尘聚集最多的地方,空调的内循环将房间的灰尘吸附在过滤网上面,使空调的效率降低,空气质量变差,能耗还会升高。过滤网拆卸和安装非常简单,简单地对过滤网进行冲洗、晾干和安装自己也可以处理,在换季的时候都可以清洗一次。如果要深入清洁和消毒,则需要专业的空调保养公司,对中央空调的室内机和室外机进行清洗和消毒。中央空调使用的辅助技能有哪些? 配合空气净化设备使用在封闭的空调房间使用空气净化器,可以提高房间中空气的洁净度,减轻空调对灰尘过滤的负担。配合全热交换的新风机使用,可以不开窗对房间的空气进行净化和置换,而且有着60%以上的能量回收,减少空调的冷量和热量损失。在房间中不抽烟,不使用刺激性的空气清新剂,以及减少室内生活垃圾的存放时间,能够减少房间空气的污染源,为空调运转提供更好的空气环境。减少房间热源输入空调制冷的时候,减少房间热量的输入有助于空调温度快速下降。关窗和关门可以阻挡室外热量进入房间,安装隔热较好的窗帘可以阻挡室外热量的进入房间,减少室内发热设备使用可以较少室内热量增加,只要热量进入和产生变少了,空调的使用效果也就更好。换季期间切断电源换季后空调停止使用,建议切断空调的电源(关闭配电箱空调空开),可以降低空调的电能消耗。再次使用空调的时候,先通电一段时间再开机运行,需要注意空调运转过程中有没有异常现象,如出现空调噪音较大、铝箔脱落出风较小等情况,这时应该找专业维修人员处理,不要强行开机,避免损坏设备,如空调的电压不稳容易烧坏中央空调室外机的主板。总结 中央空调已经非常普及了,很多用户都能操作和使用中央空调,然而对于中央空调的性能不是非常清楚,使用中导致中央空调的性能下降、能耗升高、空气质量差、使用寿命减短等,注意以上几点,能够让中央空调发挥出更高效的性能,室内人员的舒适度也提高了,中央空调的故障率也下降了。
民用建筑中暖通空调安装时遇到这些问题莫大意! 一、管线、设备的定位和标高交叉问题: 现在暖通空调工程设计图纸基本上采用CAD 绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管、电气桥架等专业管线。在图纸标注不足的情况下按图进行施工,往往是先安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难,只能装在不该安装的位置或标高上,影响工程质量甚至不能使用,造成返工。 针对以上问题,应进行管路综合设计。所谓管线综合设计就是将建筑内各项管线工程统一安排,以便于发现各项管线工程设计上存在的问题,对单项工程原来布置的走向、位置有不合理或与其它工程发生冲突的情况,提出调整位置或相互协调的意见,并会同有关单位商讨解决。使各项管线在建筑空间上占有合理的位置,为管线工程的施工、运行使用、维修管理创造条件。 管线工程综合设计原则: 1、根据管道性能和用途的不同,建筑物中的管道大致可分为以下几类: (1)、给水管道:包括生活给水、消防给水、生产用水等; (2)、排水管道:包括生活污水、生活废水、消防排水、雨水、其它排水等; (3)、中水管道:包括中水收集及中水供应; (4)、热力管道:包括采暖、热水供应及空调空气处理设备中所需的蒸汽或热水; (5)、燃气管道:有气体燃料、液体燃料之分; (6)、空气管道:包括通风工程、空调系统中的各类风管,以及某些生产设备所需的压缩空气管; (7)、供配电线路或电缆:包括动力配电、照明配电、弱电系统配电等,其中弱电部分包括共用电视天线、通信、广播及火灾报警系统等。 以上所列的管道或穿线管具有各自的工艺布置要求,当出现相互交叉、挤占同一空间时,应从整体出发,使众多功能各异的管线布置得当。管线工程综合设计时各专业管线互相避让的原则如下(见图一):各专业管线互相避让情况 2、设计原则: (1)、小管道避让大管道,因小管道造价低易安装; (2)、临时管线避让永久管线; (3)、新建管线避让原有管线; (4)、压力管道避让重力自流管道,因为对重力自流管道有坡度要求,不能随意抬高; (5)、金属管避让非金属管。因为金属管较容易弯曲、切割和连接; (6)、冷水管避让热水管。因为热水管往往需要做保温层,造价较高; (7)、给水管避让排水管。因为排水管内流体多为重力流,且对管线有坡度要求,故管线应尽量短,流体直接排至室外; (8)、热水管避让冷冻水管。因为冷冻水管短而直,且易满足工艺要求和造价低; (9)、低压管避让高压管,因为高压管造价高; (10)、空气管避让水管。因为水管宜短而直; (11)、附件少的管道避让附件多的管道,这样有利于施工、检修,更换管件。 各种专业管线在同一处布置时,应尽可能做到呈直线、互相平行、不交错,还要考虑下列情况并预留出空间安装施工、维修更换管件时操作,设置支吊架,以及管道热膨胀后管道延长。 应认真对待风管的设计: 吊顶高度很大程度上取决于风管截面高度方向的尺寸。风管走线不宜太长,否则施工难度大,其它管线也难布置。如某商场最大的风管截面积为2 400mm×500mm,风管截面积大,机房必然大,机房大则噪声也大,回风组织困难。假如风管走线短,选择风机功率就可以小些,这时可选用卧式机组挂装,机房设置就比较灵活。另外,吊顶内的风管敷设还应做到: (1)、尽量根据风量变化改变管道截面尺寸,以便于装潢,可局部提高吊顶高度; (2)、送回风管应设在同一平面内。当布置回风管困难时,可利用吊顶内空间代替回风管。 (3)、建筑专业设计应对其它专业走管要求全面了解,以便合理确定层高和布置管线; (4)、应对建筑物内各种管线进行管线工程综合设计,复杂的建筑应提供管线综合大样图。 综上所述,建筑吊顶高度的提高有赖于多方面的努力。因此,合理布置各专业管线,提高建筑物有效使用空间,需要有关专业设计人员密切配合及互相协调。在建设单位统一协调下,各施工单位、装潢单位最后统一把关,以满足各自的工艺要求,才能使建筑物达到经济合理、卫生舒适的要求,并在确保装饰效果的前提下提高吊顶高度。 二、暖通空调系统设备噪声超标与处理: 设备安装: 新风机、空调机安装采用弹簧阻尼减振器,风机与风管连接采用软连接,新风机组与水管采用软接头连接,风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管采用软管连接。对空调机房进行吸音处理,比如在空调机房内采用隔声材料做成围护结构,以防止设备噪声外传,或在机房内贴吸声材料:采用凹凸型吸声板作为机房墙面或吊顶板,以增强吸声效果;机房应尽量减少设置门窗,且设置门窗应采用吸声门窗或吸声百叶窗,尽量减少设备噪声外传。 水管安装: 水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,或在梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用阻燃材料填封。风系统安装: 风管制作安装要严格按照国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口处采用消声百叶,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消声弯头,空调和新风消声器的外部采用优质保温材料保温,与静压箱一样其内贴优质吸音材料。由于送回风管均采用低风速、大风量以降低噪声,风管截面积比较大,如果风管安装强度及其整体刚度不够,就会产生摩擦及振动噪声。建议风管吊架尽可能采用橡胶减振垫,确保风管不产生振动噪声。 冷冻水管主管支架安装: 比如某工程水管主管管径较大,且有轻微振动,噪音会沿冷冻主管传递,出口处一般可达70dB(A)~ 80dB(A),距出口二十米处可降至50dB(A)。而传来的轻微振动,沿刚性导体将无限传递。随着时间的推移,将会对设备运行带来一定的损害。经过研究、试验,对刚性支架做出改进,即在原主管刚性支架上加装弹簧减振器,使振动及噪音被在楼板与刚性支架之间的弹簧减振器有效消除。 三、空调水系统水循环问题: 水系统中央空调施工中最关键的环节,施工出现问题会直接影响系统正常运行。 中央空调冷冻水系统最常见的问题 是冷冻水系统管道循环不畅。造成管道循环不良的原因: 1、管道因各专业管线交叉,施工中没有协调处理好,造成管网出现许多气囊,影响管网循环。 2、空调水系统管道清洗不干净,直接造成空调水系统堵塞。 处理方法: 针对第一个问题,处理方法就是加强施工前管理,合理安排管线标高和坡度,尽量避免出现气囊现象,同时在不可避免出现气囊部位设置排气阀,并将排气管出口接至利于系统排气处。 针对第二个问题,在施工过程中要做好几方面的预防工作: 1、在焊接钢管安装前必须用机械或人工清除污垢和锈斑,当管内壁清理干净后,将管口封闭待装;管道施工过程中未封闭的,管口要做临时封堵,以免污物进入。管道连接时要及时清理焊渣和麻丝等杂物。 2、管网最低处安装一个比较大的排污阀。如果排污阀太小,排污效果差,则清洗次数要多;如果排污口不在最低处,则排污不彻底。 3、管网安装中应适当增设临时过滤器和旁通冲洗阀门,在连接设备之前,结合通水试压进行分段清洗设备。 4、清洗工作完成以后,还要进行水系统循环试运行,其目的是将管网中的污物冲洗集中到过滤器,然后再拆洗过滤器清除污物。 各专业加强配合: 在中央空调安装过程中,涉及到多个专业之间的配合,往往由于各专业之间缺乏良好沟通给施工造成诸多不便,甚至影响工期。主要有以下几个方面问题: 1、工艺对土建的要求: (1)、未将通风管道在混凝土墙、楼板等处预留的孔洞尺寸提供给土建专业,并落实到土建图纸上,造成施工时现凿洞,增加了不必要的开支,甚至影响了建筑结构强度,特别是大型设备的吊装孔、人防工程的通风管、测压管等预留孔洞预埋工作若做不好将难以处理。 (2)、对土建未提出风道具体施工要求,如对通风竖井砌砖时应该用水泥砂浆抹面,保证风道内壁光滑不漏风。 (3)、对机房排水未提出要求,结果出现机房无排水设施。冷冻机房应设排水沟和就近设置集水坑,集水坑内设置带水位控制器的排水泵。特别是地下室设备较多,冷水机组、过滤器等都要定时冲洗,万一系统跑水且机房内无排水设施,就会发生设备被淹事故。针对这些问题,应加强各专业的协作在设计阶段和施工图纸会审阶段就要提出预防措施。 2、设备专业与土建专业间的协调: 传统的敷管方式是在梁下吊设,当管道多时务必使层高加高。但事实上这些管道是相对集中的,因此使整个楼层提高显然是不经济的。假如在结构设计时,在梁内预埋金属套管,让一些不太大的管道穿梁敷设,既有效利用空间,又省去支架吊架,结构上是完全能够承受的。 另外,在走道、门洞上方的梁、板内适当预埋一些套管以备应急之需。对于复杂的建筑物因建设周期长,难免修改或加管,有备用预留洞就主动多了,梁内预留套管,结构可以从配筋上加强,而要在梁内凿洞就犯土建之大忌了。 再者,对大空间的结构设计应优先考虑井字梁、宽梁或T 型梁设计,避免在大空间内、在某一梁处设计高梁而形成走管的喉口。设备主管道井的设置应避免设在中心区。否则辐射状的管子相互交叉,层高就要求高。对于高层建筑,应充分利用好技术夹层,综合布置管线。主干线最好布置成跑道形式,干管不交叉,支管就容易处理。 防火区分隔要慎重考虑。大型建筑防火区分隔是十分重要的,又多设在公共区域,最常见的是防火卷帘,使用防火卷帘,其卷筒、电机需要较大的安装空间,净高一般不小于五百毫米,卷帘还使吊顶中断,是装潢的一大难点。 综上所述,与其它专业的建筑施工管理相同,建筑工程暖通空调安装施工也要加强质量控制。其主要监控措施必须要从施工前、施工中、施工后等三个阶段进行,这是工程建设在实施阶段质量控制的准则。而工程师必须要结合工程标准、监控要求等内容,提高施工技术人员工作的责任感,对暖通空调安装工程的施工质量严格控制,出现问题后要及时提出,以便施工单位制定处理方案。
民用建筑中暖通空调安装时遇到这些问题莫大意! 一、管线、设备的定位和标高交叉问题: 现在暖通空调工程设计图纸基本上采用CAD 绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管、电气桥架等专业管线。在图纸标注不足的情况下按图进行施工,往往是先安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难,只能装在不该安装的位置或标高上,影响工程质量甚至不能使用,造成返工。 针对以上问题,应进行管路综合设计。所谓管线综合设计就是将建筑内各项管线工程统一安排,以便于发现各项管线工程设计上存在的问题,对单项工程原来布置的走向、位置有不合理或与其它工程发生冲突的情况,提出调整位置或相互协调的意见,并会同有关单位商讨解决。使各项管线在建筑空间上占有合理的位置,为管线工程的施工、运行使用、维修管理创造条件。 管线工程综合设计原则: 1、根据管道性能和用途的不同,建筑物中的管道大致可分为以下几类: (1)、给水管道:包括生活给水、消防给水、生产用水等; (2)、排水管道:包括生活污水、生活废水、消防排水、雨水、其它排水等; (3)、中水管道:包括中水收集及中水供应; (4)、热力管道:包括采暖、热水供应及空调空气处理设备中所需的蒸汽或热水; (5)、燃气管道:有气体燃料、液体燃料之分; (6)、空气管道:包括通风工程、空调系统中的各类风管,以及某些生产设备所需的压缩空气管; (7)、供配电线路或电缆:包括动力配电、照明配电、弱电系统配电等,其中弱电部分包括共用电视天线、通信、广播及火灾报警系统等。 以上所列的管道或穿线管具有各自的工艺布置要求,当出现相互交叉、挤占同一空间时,应从整体出发,使众多功能各异的管线布置得当。管线工程综合设计时各专业管线互相避让的原则如下(见图一):各专业管线互相避让情况 2、设计原则: (1)、小管道避让大管道,因小管道造价低易安装; (2)、临时管线避让永久管线; (3)、新建管线避让原有管线; (4)、压力管道避让重力自流管道,因为对重力自流管道有坡度要求,不能随意抬高; (5)、金属管避让非金属管。因为金属管较容易弯曲、切割和连接; (6)、冷水管避让热水管。因为热水管往往需要做保温层,造价较高; (7)、给水管避让排水管。因为排水管内流体多为重力流,且对管线有坡度要求,故管线应尽量短,流体直接排至室外; (8)、热水管避让冷冻水管。因为冷冻水管短而直,且易满足工艺要求和造价低; (9)、低压管避让高压管,因为高压管造价高; (10)、空气管避让水管。因为水管宜短而直; (11)、附件少的管道避让附件多的管道,这样有利于施工、检修,更换管件。 各种专业管线在同一处布置时,应尽可能做到呈直线、互相平行、不交错,还要考虑下列情况并预留出空间安装施工、维修更换管件时操作,设置支吊架,以及管道热膨胀后管道延长。 应认真对待风管的设计: 吊顶高度很大程度上取决于风管截面高度方向的尺寸。风管走线不宜太长,否则施工难度大,其它管线也难布置。如某商场最大的风管截面积为2 400mm×500mm,风管截面积大,机房必然大,机房大则噪声也大,回风组织困难。假如风管走线短,选择风机功率就可以小些,这时可选用卧式机组挂装,机房设置就比较灵活。另外,吊顶内的风管敷设还应做到: (1)、尽量根据风量变化改变管道截面尺寸,以便于装潢,可局部提高吊顶高度; (2)、送回风管应设在同一平面内。当布置回风管困难时,可利用吊顶内空间代替回风管。 (3)、建筑专业设计应对其它专业走管要求全面了解,以便合理确定层高和布置管线; (4)、应对建筑物内各种管线进行管线工程综合设计,复杂的建筑应提供管线综合大样图。 综上所述,建筑吊顶高度的提高有赖于多方面的努力。因此,合理布置各专业管线,提高建筑物有效使用空间,需要有关专业设计人员密切配合及互相协调。在建设单位统一协调下,各施工单位、装潢单位最后统一把关,以满足各自的工艺要求,才能使建筑物达到经济合理、卫生舒适的要求,并在确保装饰效果的前提下提高吊顶高度。 二、暖通空调系统设备噪声超标与处理: 设备安装: 新风机、空调机安装采用弹簧阻尼减振器,风机与风管连接采用软连接,新风机组与水管采用软接头连接,风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管采用软管连接。对空调机房进行吸音处理,比如在空调机房内采用隔声材料做成围护结构,以防止设备噪声外传,或在机房内贴吸声材料:采用凹凸型吸声板作为机房墙面或吊顶板,以增强吸声效果;机房应尽量减少设置门窗,且设置门窗应采用吸声门窗或吸声百叶窗,尽量减少设备噪声外传。 水管安装: 水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,或在梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用阻燃材料填封。风系统安装: 风管制作安装要严格按照国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口处采用消声百叶,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消声弯头,空调和新风消声器的外部采用优质保温材料保温,与静压箱一样其内贴优质吸音材料。由于送回风管均采用低风速、大风量以降低噪声,风管截面积比较大,如果风管安装强度及其整体刚度不够,就会产生摩擦及振动噪声。建议风管吊架尽可能采用橡胶减振垫,确保风管不产生振动噪声。 冷冻水管主管支架安装: 比如某工程水管主管管径较大,且有轻微振动,噪音会沿冷冻主管传递,出口处一般可达70dB(A)~ 80dB(A),距出口二十米处可降至50dB(A)。而传来的轻微振动,沿刚性导体将无限传递。随着时间的推移,将会对设备运行带来一定的损害。经过研究、试验,对刚性支架做出改进,即在原主管刚性支架上加装弹簧减振器,使振动及噪音被在楼板与刚性支架之间的弹簧减振器有效消除。 三、空调水系统水循环问题: 水系统中央空调施工中最关键的环节,施工出现问题会直接影响系统正常运行。 中央空调冷冻水系统最常见的问题 是冷冻水系统管道循环不畅。造成管道循环不良的原因: 1、管道因各专业管线交叉,施工中没有协调处理好,造成管网出现许多气囊,影响管网循环。 2、空调水系统管道清洗不干净,直接造成空调水系统堵塞。 处理方法: 针对第一个问题,处理方法就是加强施工前管理,合理安排管线标高和坡度,尽量避免出现气囊现象,同时在不可避免出现气囊部位设置排气阀,并将排气管出口接至利于系统排气处。 针对第二个问题,在施工过程中要做好几方面的预防工作: 1、在焊接钢管安装前必须用机械或人工清除污垢和锈斑,当管内壁清理干净后,将管口封闭待装;管道施工过程中未封闭的,管口要做临时封堵,以免污物进入。管道连接时要及时清理焊渣和麻丝等杂物。 2、管网最低处安装一个比较大的排污阀。如果排污阀太小,排污效果差,则清洗次数要多;如果排污口不在最低处,则排污不彻底。 3、管网安装中应适当增设临时过滤器和旁通冲洗阀门,在连接设备之前,结合通水试压进行分段清洗设备。 4、清洗工作完成以后,还要进行水系统循环试运行,其目的是将管网中的污物冲洗集中到过滤器,然后再拆洗过滤器清除污物。 各专业加强配合: 在中央空调安装过程中,涉及到多个专业之间的配合,往往由于各专业之间缺乏良好沟通给施工造成诸多不便,甚至影响工期。主要有以下几个方面问题: 1、工艺对土建的要求: (1)、未将通风管道在混凝土墙、楼板等处预留的孔洞尺寸提供给土建专业,并落实到土建图纸上,造成施工时现凿洞,增加了不必要的开支,甚至影响了建筑结构强度,特别是大型设备的吊装孔、人防工程的通风管、测压管等预留孔洞预埋工作若做不好将难以处理。 (2)、对土建未提出风道具体施工要求,如对通风竖井砌砖时应该用水泥砂浆抹面,保证风道内壁光滑不漏风。 (3)、对机房排水未提出要求,结果出现机房无排水设施。冷冻机房应设排水沟和就近设置集水坑,集水坑内设置带水位控制器的排水泵。特别是地下室设备较多,冷水机组、过滤器等都要定时冲洗,万一系统跑水且机房内无排水设施,就会发生设备被淹事故。针对这些问题,应加强各专业的协作在设计阶段和施工图纸会审阶段就要提出预防措施。 2、设备专业与土建专业间的协调: 传统的敷管方式是在梁下吊设,当管道多时务必使层高加高。但事实上这些管道是相对集中的,因此使整个楼层提高显然是不经济的。假如在结构设计时,在梁内预埋金属套管,让一些不太大的管道穿梁敷设,既有效利用空间,又省去支架吊架,结构上是完全能够承受的。 另外,在走道、门洞上方的梁、板内适当预埋一些套管以备应急之需。对于复杂的建筑物因建设周期长,难免修改或加管,有备用预留洞就主动多了,梁内预留套管,结构可以从配筋上加强,而要在梁内凿洞就犯土建之大忌了。 再者,对大空间的结构设计应优先考虑井字梁、宽梁或T 型梁设计,避免在大空间内、在某一梁处设计高梁而形成走管的喉口。设备主管道井的设置应避免设在中心区。否则辐射状的管子相互交叉,层高就要求高。对于高层建筑,应充分利用好技术夹层,综合布置管线。主干线最好布置成跑道形式,干管不交叉,支管就容易处理。 防火区分隔要慎重考虑。大型建筑防火区分隔是十分重要的,又多设在公共区域,最常见的是防火卷帘,使用防火卷帘,其卷筒、电机需要较大的安装空间,净高一般不小于五百毫米,卷帘还使吊顶中断,是装潢的一大难点。 综上所述,与其它专业的建筑施工管理相同,建筑工程暖通空调安装施工也要加强质量控制。其主要监控措施必须要从施工前、施工中、施工后等三个阶段进行,这是工程建设在实施阶段质量控制的准则。而工程师必须要结合工程标准、监控要求等内容,提高施工技术人员工作的责任感,对暖通空调安装工程的施工质量严格控制,出现问题后要及时提出,以便施工单位制定处理方案。
民用建筑中暖通空调安装时遇到这些问题莫大意! 一、管线、设备的定位和标高交叉问题: 现在暖通空调工程设计图纸基本上采用CAD 绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管、电气桥架等专业管线。在图纸标注不足的情况下按图进行施工,往往是先安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难,只能装在不该安装的位置或标高上,影响工程质量甚至不能使用,造成返工。 针对以上问题,应进行管路综合设计。所谓管线综合设计就是将建筑内各项管线工程统一安排,以便于发现各项管线工程设计上存在的问题,对单项工程原来布置的走向、位置有不合理或与其它工程发生冲突的情况,提出调整位置或相互协调的意见,并会同有关单位商讨解决。使各项管线在建筑空间上占有合理的位置,为管线工程的施工、运行使用、维修管理创造条件。 管线工程综合设计原则: 1、根据管道性能和用途的不同,建筑物中的管道大致可分为以下几类: (1)、给水管道:包括生活给水、消防给水、生产用水等; (2)、排水管道:包括生活污水、生活废水、消防排水、雨水、其它排水等; (3)、中水管道:包括中水收集及中水供应; (4)、热力管道:包括采暖、热水供应及空调空气处理设备中所需的蒸汽或热水; (5)、燃气管道:有气体燃料、液体燃料之分; (6)、空气管道:包括通风工程、空调系统中的各类风管,以及某些生产设备所需的压缩空气管; (7)、供配电线路或电缆:包括动力配电、照明配电、弱电系统配电等,其中弱电部分包括共用电视天线、通信、广播及火灾报警系统等。 以上所列的管道或穿线管具有各自的工艺布置要求,当出现相互交叉、挤占同一空间时,应从整体出发,使众多功能各异的管线布置得当。管线工程综合设计时各专业管线互相避让的原则如下(见图一):各专业管线互相避让情况 2、设计原则: (1)、小管道避让大管道,因小管道造价低易安装; (2)、临时管线避让永久管线; (3)、新建管线避让原有管线; (4)、压力管道避让重力自流管道,因为对重力自流管道有坡度要求,不能随意抬高; (5)、金属管避让非金属管。因为金属管较容易弯曲、切割和连接; (6)、冷水管避让热水管。因为热水管往往需要做保温层,造价较高; (7)、给水管避让排水管。因为排水管内流体多为重力流,且对管线有坡度要求,故管线应尽量短,流体直接排至室外; (8)、热水管避让冷冻水管。因为冷冻水管短而直,且易满足工艺要求和造价低; (9)、低压管避让高压管,因为高压管造价高; (10)、空气管避让水管。因为水管宜短而直; (11)、附件少的管道避让附件多的管道,这样有利于施工、检修,更换管件。 各种专业管线在同一处布置时,应尽可能做到呈直线、互相平行、不交错,还要考虑下列情况并预留出空间安装施工、维修更换管件时操作,设置支吊架,以及管道热膨胀后管道延长。 应认真对待风管的设计: 吊顶高度很大程度上取决于风管截面高度方向的尺寸。风管走线不宜太长,否则施工难度大,其它管线也难布置。如某商场最大的风管截面积为2 400mm×500mm,风管截面积大,机房必然大,机房大则噪声也大,回风组织困难。假如风管走线短,选择风机功率就可以小些,这时可选用卧式机组挂装,机房设置就比较灵活。另外,吊顶内的风管敷设还应做到: (1)、尽量根据风量变化改变管道截面尺寸,以便于装潢,可局部提高吊顶高度; (2)、送回风管应设在同一平面内。当布置回风管困难时,可利用吊顶内空间代替回风管。 (3)、建筑专业设计应对其它专业走管要求全面了解,以便合理确定层高和布置管线; (4)、应对建筑物内各种管线进行管线工程综合设计,复杂的建筑应提供管线综合大样图。 综上所述,建筑吊顶高度的提高有赖于多方面的努力。因此,合理布置各专业管线,提高建筑物有效使用空间,需要有关专业设计人员密切配合及互相协调。在建设单位统一协调下,各施工单位、装潢单位最后统一把关,以满足各自的工艺要求,才能使建筑物达到经济合理、卫生舒适的要求,并在确保装饰效果的前提下提高吊顶高度。 二、暖通空调系统设备噪声超标与处理: 设备安装: 新风机、空调机安装采用弹簧阻尼减振器,风机与风管连接采用软连接,新风机组与水管采用软接头连接,风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管采用软管连接。对空调机房进行吸音处理,比如在空调机房内采用隔声材料做成围护结构,以防止设备噪声外传,或在机房内贴吸声材料:采用凹凸型吸声板作为机房墙面或吊顶板,以增强吸声效果;机房应尽量减少设置门窗,且设置门窗应采用吸声门窗或吸声百叶窗,尽量减少设备噪声外传。 水管安装: 水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,或在梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用阻燃材料填封。风系统安装: 风管制作安装要严格按照国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口处采用消声百叶,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消声弯头,空调和新风消声器的外部采用优质保温材料保温,与静压箱一样其内贴优质吸音材料。由于送回风管均采用低风速、大风量以降低噪声,风管截面积比较大,如果风管安装强度及其整体刚度不够,就会产生摩擦及振动噪声。建议风管吊架尽可能采用橡胶减振垫,确保风管不产生振动噪声。 冷冻水管主管支架安装: 比如某工程水管主管管径较大,且有轻微振动,噪音会沿冷冻主管传递,出口处一般可达70dB(A)~ 80dB(A),距出口二十米处可降至50dB(A)。而传来的轻微振动,沿刚性导体将无限传递。随着时间的推移,将会对设备运行带来一定的损害。经过研究、试验,对刚性支架做出改进,即在原主管刚性支架上加装弹簧减振器,使振动及噪音被在楼板与刚性支架之间的弹簧减振器有效消除。 三、空调水系统水循环问题: 水系统中央空调施工中最关键的环节,施工出现问题会直接影响系统正常运行。 中央空调冷冻水系统最常见的问题 是冷冻水系统管道循环不畅。造成管道循环不良的原因: 1、管道因各专业管线交叉,施工中没有协调处理好,造成管网出现许多气囊,影响管网循环。 2、空调水系统管道清洗不干净,直接造成空调水系统堵塞。 处理方法: 针对第一个问题,处理方法就是加强施工前管理,合理安排管线标高和坡度,尽量避免出现气囊现象,同时在不可避免出现气囊部位设置排气阀,并将排气管出口接至利于系统排气处。 针对第二个问题,在施工过程中要做好几方面的预防工作: 1、在焊接钢管安装前必须用机械或人工清除污垢和锈斑,当管内壁清理干净后,将管口封闭待装;管道施工过程中未封闭的,管口要做临时封堵,以免污物进入。管道连接时要及时清理焊渣和麻丝等杂物。 2、管网最低处安装一个比较大的排污阀。如果排污阀太小,排污效果差,则清洗次数要多;如果排污口不在最低处,则排污不彻底。 3、管网安装中应适当增设临时过滤器和旁通冲洗阀门,在连接设备之前,结合通水试压进行分段清洗设备。 4、清洗工作完成以后,还要进行水系统循环试运行,其目的是将管网中的污物冲洗集中到过滤器,然后再拆洗过滤器清除污物。 各专业加强配合: 在中央空调安装过程中,涉及到多个专业之间的配合,往往由于各专业之间缺乏良好沟通给施工造成诸多不便,甚至影响工期。主要有以下几个方面问题: 1、工艺对土建的要求: (1)、未将通风管道在混凝土墙、楼板等处预留的孔洞尺寸提供给土建专业,并落实到土建图纸上,造成施工时现凿洞,增加了不必要的开支,甚至影响了建筑结构强度,特别是大型设备的吊装孔、人防工程的通风管、测压管等预留孔洞预埋工作若做不好将难以处理。 (2)、对土建未提出风道具体施工要求,如对通风竖井砌砖时应该用水泥砂浆抹面,保证风道内壁光滑不漏风。 (3)、对机房排水未提出要求,结果出现机房无排水设施。冷冻机房应设排水沟和就近设置集水坑,集水坑内设置带水位控制器的排水泵。特别是地下室设备较多,冷水机组、过滤器等都要定时冲洗,万一系统跑水且机房内无排水设施,就会发生设备被淹事故。针对这些问题,应加强各专业的协作在设计阶段和施工图纸会审阶段就要提出预防措施。 2、设备专业与土建专业间的协调: 传统的敷管方式是在梁下吊设,当管道多时务必使层高加高。但事实上这些管道是相对集中的,因此使整个楼层提高显然是不经济的。假如在结构设计时,在梁内预埋金属套管,让一些不太大的管道穿梁敷设,既有效利用空间,又省去支架吊架,结构上是完全能够承受的。 另外,在走道、门洞上方的梁、板内适当预埋一些套管以备应急之需。对于复杂的建筑物因建设周期长,难免修改或加管,有备用预留洞就主动多了,梁内预留套管,结构可以从配筋上加强,而要在梁内凿洞就犯土建之大忌了。 再者,对大空间的结构设计应优先考虑井字梁、宽梁或T 型梁设计,避免在大空间内、在某一梁处设计高梁而形成走管的喉口。设备主管道井的设置应避免设在中心区。否则辐射状的管子相互交叉,层高就要求高。对于高层建筑,应充分利用好技术夹层,综合布置管线。主干线最好布置成跑道形式,干管不交叉,支管就容易处理。 防火区分隔要慎重考虑。大型建筑防火区分隔是十分重要的,又多设在公共区域,最常见的是防火卷帘,使用防火卷帘,其卷筒、电机需要较大的安装空间,净高一般不小于五百毫米,卷帘还使吊顶中断,是装潢的一大难点。 综上所述,与其它专业的建筑施工管理相同,建筑工程暖通空调安装施工也要加强质量控制。其主要监控措施必须要从施工前、施工中、施工后等三个阶段进行,这是工程建设在实施阶段质量控制的准则。而工程师必须要结合工程标准、监控要求等内容,提高施工技术人员工作的责任感,对暖通空调安装工程的施工质量严格控制,出现问题后要及时提出,以便施工单位制定处理方案。
专业的建房施工才能省心又安心,框架结构、现浇模具该怎么施工 来源: 农村建房都知道不容易,毕竟咱们大部分建房者都是行外人,不懂得施工规范和质量标准,总是生怕一个不小心就被忽悠了。那么真正的行内人在农村建房是不是就简单容易许多呢?有9年施工经验李先生却表示:农村建房并非想象的那么简单。房子是经过我们专业团队指导施工的,整个主体为框架结构,框架结构的房子胜在抗震性强。框架结构施工要点 (1)工艺流程:脚手架搭设→表面处理及清洁→角钢定位贴合→焊接扁钢条→配置结构胶→灌注式粘结胶→挂钢丝网抹水泥砂浆保护。 (2)按照设计要求的尺寸将角钢固定于混凝土表面时,为了充分确保粘结效果,需要预留数毫米空隙,并在其中部的两侧预留灌胶嘴。 (3)须按设计要求的尺寸焊接扁条缀板,确保其与框架柱或梁连接的整体性。 (4)周边须采用结构胶封边,灌胶时需要排气,所以一定要注意顶部不得封闭。 (5)外包钢材铺设完成后,须及时按设计要求进行外表面防腐处理。这个c型沿线是现浇的,用模具支模,然后用混凝土现浇,看施工的细节和钢筋的绑扎都十分的精致专业。这施工工艺,是不是看着都让人安心。舒服预埋水电管: 预埋管线时应尽量避免立体交叉穿越,如需立体交叉穿越不应超过2层管线,并且要做构造性的加强处理。 多根预埋管线的集散处,预埋管线应设置成放射形分布,避免紧密平行排列,才能保证线管底部的混凝土浇筑顺利且振捣密实。
从系统角度解读空气源热泵两联供 各位暖通人都知道,了解一个新的产品从它的优势起步会更方便理解,由浅入深是认知,但从由深入浅才是钻研,本篇文章不以空气源热泵优势作为切入点,而是以系统角度来看空气源热泵。空气源热泵系统可以同时带动空调制冷和地暖两种功能,行业内也称其两联供系统,若带上热水,空调地暖热水为一体可称其为三联供系统。 联供就和字义理解一样,联合供给,空气源热泵系统基础系统分布就是一“源”带两末端。 它在系统上与市面上家用中央空调不同的地方就是系统是以水作为介质,夏天热泵主机产生冷水涌入风机盘管进行制冷,冬天热泵主机可产生在45℃左右的热水通进地暖管进行制热。 先看系统基本组成: ①空气源热泵主机:作为系统主体,所有末端设备都是环绕着主机运作,稳定的冷热源通过换热模块来对水介质进行升温降温,达到想要的出水温度。②缓冲水箱:不可缺失的一部分,提升系统的容错,增加系统的水容量,有效减少主机的启停频次,保证系统稳定,水流量稳定,还具有排气作用。 ③制冷末端系统:一般使用风机盘管,现有做辐射系统以辐射板末端制冷,夏季可出冷风冬季也可出热风。④制热末端系统:作为采暖的末端,家庭必备地暖系统,冬天以热水进入地暖盘管进行地面的采暖,也可配合暖气片进行使用。⑤水力分配以及控制系统:水力系统由输送水的动力水泵和水的通道管道组成,控制系统功能大小不一以实际品牌为准。 再细看系统安装设计特点: ①系统安装缓冲水箱,使低负荷时规避主机频繁启停,系统更节能稳定。 ②空气源热泵系统主机较大,需要的设备空间也大,要有良好的散热环境保证系统稳定运行。 ③地暖管设计盘管间距15cm,可满足系统的小温差大流量的要求。④系统中温控器采用主机联动,实现末端和主机联动控制,一键启停,避免无用损耗让操作更智能更简洁。 ⑤水质可用软水,前期调试时应加保护剂中和水质,减缓冲洗时间。 ⑥系统连接可采用同程连接或者分水器,让水力分配更加均匀。⑦地暖分水器装有电动阀,在夏天是需注意关闭地暖前的阀,避免冷水流入地暖管导使地面结霜。 系统用水为介质,以电做能源,不和传统锅炉地暖一样,节能省电,让在南方无天然气的建筑也能安装地暖系统,相比氟系统中央空调降低了系统故障时造成的危害和隐患,对环境更加友好,节能环保,可以空气源热泵系统说是家庭市场的趋势。
从系统角度解读空气源热泵两联供 各位暖通人都知道,了解一个新的产品从它的优势起步会更方便理解,由浅入深是认知,但从由深入浅才是钻研,本篇文章不以空气源热泵优势作为切入点,而是以系统角度来看空气源热泵。空气源热泵系统可以同时带动空调制冷和地暖两种功能,行业内也称其两联供系统,若带上热水,空调地暖热水为一体可称其为三联供系统。 联供就和字义理解一样,联合供给,空气源热泵系统基础系统分布就是一“源”带两末端。 它在系统上与市面上家用中央空调不同的地方就是系统是以水作为介质,夏天热泵主机产生冷水涌入风机盘管进行制冷,冬天热泵主机可产生在45℃左右的热水通进地暖管进行制热。 先看系统基本组成: ①空气源热泵主机:作为系统主体,所有末端设备都是环绕着主机运作,稳定的冷热源通过换热模块来对水介质进行升温降温,达到想要的出水温度。②缓冲水箱:不可缺失的一部分,提升系统的容错,增加系统的水容量,有效减少主机的启停频次,保证系统稳定,水流量稳定,还具有排气作用。 ③制冷末端系统:一般使用风机盘管,现有做辐射系统以辐射板末端制冷,夏季可出冷风冬季也可出热风。④制热末端系统:作为采暖的末端,家庭必备地暖系统,冬天以热水进入地暖盘管进行地面的采暖,也可配合暖气片进行使用。⑤水力分配以及控制系统:水力系统由输送水的动力水泵和水的通道管道组成,控制系统功能大小不一以实际品牌为准。 再细看系统安装设计特点: ①系统安装缓冲水箱,使低负荷时规避主机频繁启停,系统更节能稳定。 ②空气源热泵系统主机较大,需要的设备空间也大,要有良好的散热环境保证系统稳定运行。 ③地暖管设计盘管间距15cm,可满足系统的小温差大流量的要求。④系统中温控器采用主机联动,实现末端和主机联动控制,一键启停,避免无用损耗让操作更智能更简洁。 ⑤水质可用软水,前期调试时应加保护剂中和水质,减缓冲洗时间。 ⑥系统连接可采用同程连接或者分水器,让水力分配更加均匀。⑦地暖分水器装有电动阀,在夏天是需注意关闭地暖前的阀,避免冷水流入地暖管导使地面结霜。 系统用水为介质,以电做能源,不和传统锅炉地暖一样,节能省电,让在南方无天然气的建筑也能安装地暖系统,相比氟系统中央空调降低了系统故障时造成的危害和隐患,对环境更加友好,节能环保,可以空气源热泵系统说是家庭市场的趋势。
首页
5
6
7
8
9
10
下一页