暖通空调施工经验总结.doc
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1、暖通空调施工经验总结暖通空调施工经验总结暖通空调施工经验总结为统一空调工程的施工安装、验收标准和检测方法,做到技术先进、经济合理、安全实用,确保工程质量,最大限度地满足业主对空调的使用要求,在此特地总结了多年来的工程实践经验,以供各有关人员参考。图1一、水泵进出口水管制作安装要求水泵进出口与系统主管连接管处,沿水流方向,支管与主管的连接处应有一倾斜角,该倾斜角一般为45。如图1所示。此外,水泵是吸入管路和排出管路的配置还应符合下列要求:1、所有与水泵连接的管路应具有独立、牢固的支承,以消减管路的振动和防止管路的重量压在水泵上。2、吸入管路和排出管路的直径不应小于水泵的入口和出口直径。3、吸入管
2、路应宜短,且宜减少弯头;当采用变径管时,其变径管的长度不应小于大小管径之差的57倍。4、吸入管路内不应有窝存气体的地方。5、工艺流程和检修需要的阀门应按需要设置。6、水泵基础应考虑较好的减振措施。另外,水系统管路上的各阀门应按施工图上所示规格型号进行安装,不得随意改变其规格型号(如不得将管路上原设计闸阀改为截止阀)。二、风机与风管的连接制作安装要求风机与风管的连接包括风机入口和出口的连接。图2图3图4、风机入口的连接1、转弯或弯头的风管内边至风机入口的距离应大于风机入口的直径D,以保证气流均匀进入风机叶片。当转弯半径不够时,应加导流片。如图2所示。2、当风管变径接入风机时,要求45,一般取30
3、为佳。如图4所示。3、当为双进风的风机时,应保证B1.25D。如图3所示。、风机出口的连接1、在靠近风机出口处的转变,必须和风机的转动方向一致,使气流畅通均匀,避免不必要的能量损耗。2、风机出口到转弯处应有不小于3D(A3D,D为风机入口直径)的直管段,以免造成不必要的静压损失。如图5所示。图53、风机的入口和出口处应加柔性接头,以免振动的影响,柔性接头材料宜采用人造革或帆布。三、客房走道送风口安装要求图6如图6所示,客房走道下送风口有时可能为了与装修方面相协调,所选之下送风口的尺寸可能会比设计要求的尺寸偏大。在施工过程中,无论下送风口尺寸(即引下管尺寸)为多少,其引下管与主风管连接处的开口尺
4、寸均按100100mm来制作安装;此外,下送风口引下管与主风管连接处(即三通处)均应安装可做风量调节之用的导流片。四、风机盘管安装要求1、在吊装时,应保持风机盘管的水平度,采用810的圆钢吊杆固定在顶棚上,一般多采用膨胀螺栓固定,四根吊杆应调整垂直平行使其均匀受力,安装应牢固。2、安装时应注意风机盘管进出水管的方位;另外风机盘管的进出水管不得接错,进出水管的顺序是下进上出。图73、风机盘管进出水管处应采用柔性方式连接(如图7所示),即进出水口处安装软管接头,软管接头有橡胶或金属波纹管等类型;另外,为便于观察在夏季运行时风机盘管排出凝结水的状况,宜在凝结水盘出口处安装一段(5080mm)的透明塑
5、料软管,软管两端应采用喉箍卡紧,不得采用铁丝等物绑扎。4、冷凝水管道沿水流方向坡度为1%(当安装过程中确有困难时,可协商局部改小至5),且不允许有积水部位。五、风管升降制作、连接与安装要求1、风管的扩大或缩小,不宜做成突扩或突缩,而应做成渐扩或渐缩。如图8所示。图82、当15时,可做成角接;当30时,可做成斜接;当30时,可做成双弧形来回弯。3、弯头、三通、调节阀、变径管等管件之间间距不应过小,宜保持510倍管径长的直管段,以免增加风管阻力和噪声。如图9所示图94、风管弯头一般应为R=1.01.5b(b为风管弯边的宽度)。当曲率半径过小或采用直角弯头时,应设导流片。六、空调设备进出水管在施工安
6、装时的注意事项图10为防止水系统在初运行调试时,管道内的铁削、焊渣、泥沙等杂物进入空调设备(空调机组或风机盘管等)的热交换器而阻塞其盘管,可根据实际情况考虑在空调设备进出水支管上连接一旁通阀门(如图10所示);当系统在试运行前冲洗时,可先关闭进出空调设备的阀门,打开旁通阀门进行水冲洗,合格后关闭旁通阀门,打开进出口阀门,然后再正式投入运行。但这样同时也会增加接头漏水的机率,因此在施工安装时应根据实际情况进行综合考虑。七、风柜安装要求图11如图11所示,风管的制作和连接与风机的进出口相同,其出口与风管间一般应做成渐扩管,尽量降低风机出口风速,以减少因涡流而造成的能量损失。另外,风柜进出口与风管的
7、连接宜采用柔性连接,以免振动的影响;同样,风柜进出口水管的连接也应采用柔性连接,柔性接头可采用可曲绕橡胶软接头或金属软管。八、空调水系统施工注意事项1、空调水系统管路的最高点应设排气装置,为便于拆装、检修,在排气装置前应加装一个阀门,为避免排气装置漏水,排气管最好截至水池或室外。2、空调水系统最低点和需要单独放水的设备之下部应设阀门与放水管,并将放水管接入地漏。3、为了便于管路排气,在空调水系统中,补水应设在系统的最低点(一般靠近水泵的吸入口端),且补水阀前应设水过滤器。尤其对于空调系统小,循环水泵流量小且扬程低的水系统管路更应该注意此点的要求。4、为保证膨胀水箱和水系统的正常工作,膨胀水箱应
8、该接在水泵的吸入测,水箱标高应至少高出系统最高点1.5米左右。扩展阅读:暖通空调设计经验总结暖通空调设计总结摘要:本文简述了冷热源配置、循环泵、风机配置、洁净室、洁净手术部设计等常见的一些问题,以供借鉴。学而不思则罔、思而不学则殆。对于我们科学技术工作者来说,应该学与思不断。学习不断、思考不断,不断总结经验,有所前进。设计也应有所创新,有所前进。但我们见到的常是套指标的多、拍脑袋的多、照抄照搬的多,就是少点科学态度,少点学与思,因而铸就的教训也多。下面笔者就有关暖通设计,再谈一些粗浅看法,不当之处请批评指正。一、冷热源关于冷源,采暖通风与空气调节设计规范GBJ1987第六章“制冷”中有“台数不
9、宜过多”、“应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应”、“台数不宜少于两台”等规定。我们在考虑冷水机组配置时,应注意避免下列四种情况。一要避免机组台数过少,台数过少存在的问题有:(1)负荷可靠性下降,一旦负荷高峰时机组出现故障,影响的比例就大;(2)负荷适应性差。因为综合性建筑中往往配置有娱乐场所等,其面积不大、冷负荷也不大,而娱乐场所又往往有提前和延长制冷要求,机组台数少,意味着单台制冷负荷大,一旦开启,负荷就不适应,对离心式机组,往往易发生喘振现象,所以选择离心机组,要满足20%40%负荷时能适应最小冷负荷的需要。(3)机组台数过少,机组低负荷运行的概率高,由于机组在低负荷下运行的CO
10、P低,因而能耗会增高。二要避免机组台数过多。机组台数过多有如下缺点:(1)单机容量下降,机组COP下降,能耗高;(2)机组台数多,配置的循环水泵也多,水泵并联多,并联损失高;(3)机组台数多,配置的循环水泵多,占用机房面积就大。还有一种情况就是设计者有时会将高区低区的冷水机组截然分开,其实这是没有必要的,因为高区可采用通过换热的办法,使高低区的冷水机组合为一个系统,这样就可减少机组台数。(4)机组台数过多,也意味着绝对故障点增多。三要避免不恰当的使用多机头机组(包括多机头风冷热泵或模块化风冷热泵、模块化冷水机组)。如3台30HT280有24个机头,3台LSRF829M有36个机头,8台CXAH
11、250,总冷量仅1224kW,却有32个机头,绝对故障点太多。四要避免一味地采用等容量机组。采用等容量机组,机房布置也许会划一整齐,备品备件会少,但工程中往往有小负荷的不同使用功能的场所,如采用等容量机组,就容易造成负荷适应性差的缺点。其实采暖通风与空气调节设计规范中有“大型制冷机房,当选用制冷量大于或等于1160kW(100104大卡时)的一台或多台离心式制冷机时,宜同时设置一台或两台制冷量较小的离心式、活塞式或螺杆式等压缩式制冷机”大小容量搭配的规定。关于热源,这里只谈一点对选用电热锅炉的看法,共同商榷。在热源选择上,目前似乎有一个趋向,即某些部门偏好推广电热锅炉,笔者认为有失偏颇。首先,
12、电是高品位能源,将它转变成低品位能源的蒸汽、95或60热水来使用,而且还有输送损失,从能量利用而言,该是划不来的。其次,对于中国来说,电不是“清洁能源”或“环保能源”,因为我国是近80%燃煤用于发电,造成温室气体的排放量仅次于美国,为世界第二。所以,用电越多,意味着温室气体的排放量越多,这是对人类生存的威胁,虽属“发展中国家”的中国,也应有责任、有义务减少温室气体的排放量。另外,采用电热锅炉,冬季空调峰时耗电量高出夏季耗电量10倍,不能不引起重视。值得指出的是推广冰蓄冷和电蓄热问题。冰蓄冷是为了夏季电力负荷调峰的需要,在谷电时蓄冰、峰电时融冰,既可解决电力部门电力调节的需要,对用户来说,也可减
13、少制冷机装机容量,减少夏季高峰供电负荷,利用电力部门的峰谷电价差,在回收了因冰蓄冷增加的一次投资后(一般要12年),还可降低运行费用,最大得益者是电力部门,对用户也有利。但是采用电蓄热,则由于电蓄热是采用水温差蓄热、蓄热效果差,除了蓄热水槽体积庞大、占地面积大、贮存和输送热损失大以外,还有个电力平衡问题,即冬季的电力负荷反而大于夏季冰蓄冷电负荷的倍,比常规空调(指非冰蓄冷)也大2倍多,使得冰蓄冷的优点大为逊色,见表1。表1工程项目夏季常规电制冷机耗电量kW(估算)夏季冰畜冷机组耗电量kW冬季电制热机组耗电量kW备注南京某超高层办公建筑112877742520分量蓄冷,分量蓄热20700kWh绍
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