戴毅
(上海市安裝工程集團有限公司,上海 200439)
低壓電氣施工工序繁多,實踐安裝施工中,除與建筑體相關的工種之間保持良好的協同合作關系外,仍需要按照專業施工標準,預先進行圖紙審核、材料進場后處理(如管材防腐處理、線盒填壓包裝等)、預埋件施工(如配電箱、等電位盒、樓板層線管預埋等)、預埋管道施工(如給水管道、消防管道的預留接口施工等)、防雷接地焊接施工(如接地網焊接、電梯井防雷焊接、屋面防雷接地焊接)、二次配管施工、導線接引施工、橋架施工、電纜施工、電纜井穿刺施工等。因此,低壓電氣施工本身存在與建筑同期施工的共性,也具有專業施工方面的復雜性與周期長等特征。
低壓電氣安裝施工的每個環節均與電力因素關聯,由此,也造成了其安全風險較大的基本特點。比如,進行配管、穿線、裝面板、連接導線與配電箱等交叉作業中,零線與相線的連接錯誤、配電箱體的接地連接不到位、電纜或電線發生絕緣部分損壞、導線與照明設備或其他設備連接后膠布未裹到位、配管時不涂抹膠水等,均可能造成安全隱患;尤其是在現代建筑電氣工程中,對于低壓電氣的功能特征十分看重,其中,包括間隔式照明、一燈多控、常用備用切換等,因此,在實踐中需要精細施工、跟蹤式檢查,從而確保每個施工環節的安全可靠性。
在承包方承接發包方的低壓電氣安裝工程后,以簽訂的合同為準,先要進行施工前的圖紙審核;整個審核過程需要以施工管理人員與施工者的專業知識和經驗為準,對每個部分實施精細化審核,并根據施工要素 技術指標進行清單列舉;同時,根據圖紙列舉施工材料清單與相關造價預算方案。另一方面,要從專業角度,對電氣圖構成、特點、類型進行細致分析,使其與建筑結構圖之間的對應關系十分明確;從而根據圖紙、圖例實施流程化的標準審核,并對其中存疑部分進行書面記錄與原因說明,同時,需要對其中的變更部分進行細致分析,確保審核的有效性與可靠性。尤其是在預埋施工、二次配管施工、安裝調試施工環節需要做好每個環節的圖紙指標化審核,確保施工中的精準性。
預埋階段的施工相對復雜,包括施工環境、施工內容。因此,在預埋管件時,應該注重類型、規格、型號、數量。比如,鋼管類型管材需要先進行灌漆防腐、刷漆防腐;然后,再按照具體的施工圖紙設計要求,進行測量定位放樣標記、管口銼平處理、焊接、綁扎固定。再如,按照線管的具體線路施工要求,其中牽涉管間連接(如與線盒的連接,與不同型號管件的連接,就需要注意管口伸入的盒子的尺寸,連接件的型號規格等)、彎曲(平面彎曲處理與垂直彎曲處理)、彎扁(如大型管件在彎曲時需要控制彎扁度等)處理,既要選擇對應型號的彎管,也要掌握好管材打彎時的技巧,避免對管材的浪費與彎曲程度不足或過量時為后續導線接引與連接等造成麻煩。還有,預埋管件環節要求對不同的部位進行標記,應該區分黃色與紅色記號標注不同的類型。尤其是在樓板層向下預留連接部分應該做好尺寸控制,一般以15cm 相對適宜,為了避免發生預埋管堵塞現象并做好管口膠帶封堵處理。首先,從安裝施工通病方面看,樓板裂縫、預埋管件受損、管內堵塞等極易發生在低壓電氣安裝工程中。造成此類通病的原因包括管線過于集中產生濕混凝土裂縫、澆筑時振搗過度或固定不到位、接線盒與套管因人為原因或堵塞不嚴或澆筑沖力過大等。一般處理方式多以氣泵吹、拉細繩或鋼絲等方法處理,若嚴重堵塞時,則采用管道改道重敷或二次配管時另行解決等方案。其次,從應用難點方面看,主要集中于干擾因素過多、安裝步驟煩瑣、定期排查隱患程序復雜等方面。此類難點除受低壓電氣安裝工程本身特征限定外,主要的原因來自工種本身,因此,需要在實踐中摸索更有利的安裝方案,簡化安裝工序。建議在裝配式施工方面挖掘一些經驗,并在市場機制下引進一些市場化的技術措施,如增加低壓電氣安裝工程咨詢、建立研發團隊、收集安裝施工經驗、征尋安裝優化建議等。根據管件預埋安裝設計了過程化評估機制,監督與檢查均相對完善,可以規避諸多后續補救措施造成的資源浪費與成本投入等。
首先,配電盤或配電箱的安裝,通常以用電量較大的使用對象、發電站、變電站等為主,其組成包括電能計量表、開關、監視裝置、保護裝置、柜體、二次元器件等;從安裝經驗看,配電盤屬于成套裝置,需要先進行集中式的開關、儀表安裝。由于其安裝中的接地要求較高,所以,在正面與背面電器與端子排方面,需要做好相關標記,包括盤柜編號、名稱、操作方法、用途等。其次,在電箱的安裝方面,應該區分室內與公共部分的電箱安裝,對應于不同建筑結構的電箱安裝,如強電箱、弱電箱。具體安裝中,對于未開孔的箱體要進行尺寸測量與規格檢查,并用開孔器進行開孔,包括底部、頂部、側部的開孔。再者,在電柜安裝中通常要求對配電室進行電纜槽檢查,并測量好位置,用紅外儀定位并放線,后進行對應柜體安裝,通常以地面安裝為主。需要注意的是,在電纜引進時,無論是由電纜井的穿刺引進電箱,還是電纜經橋架進電纜溝,均要做到排列整齊、標記分明、固定松緊適度。
首先,預埋階段要做好等電位箱的暗裝,并對建筑接地網進行全面關聯焊接,包括主筋、次筋、柱子、屋面等各個方面的防雷接地焊接。其次,需要在內部防雷裝置安裝中,對其中的屏蔽設施、等電位、接地布線、避雷器等做好操作。比如,對于電涌保護器的電子設備安裝,應該區分好防雷分區并安裝于交界位置,一般以主配電屏為準。對于接地裝置的安裝,則應該避免相關管線,按照施工圖紙,避開相應管道;尤其是在現代建筑電氣中,低壓電氣安裝中對于安裝技術應用相對較多,所以,需要考慮電纜橋架上的固定方案或接地線選擇性鋪設的方案,一般以強電配電軸安裝為宜。在接地模塊中,需要做好水平或垂直控制,間距宜在模塊長度的3 ~5 倍,埋深南非要在屋面表層下0.6 米位置,接地模塊引線應該集中,并借助主通道使其并聯到回路中。
總之,在現代建筑電氣中,低壓電氣安裝技術的應用屬于重要組成部分,由于施工周期長、復雜程度高等特征,在低壓電氣安裝技術的實踐應用中,還存在一些與其他工種相關的問題,如樓板裂縫、預埋件澆筑時發生損壞、管內堵塞等,因此,在實際的應用中,需要注重對此類通病的預防,對于其中難點的專業化分析,以此為其應用保駕護航。結合以上分析,建議在新時期增強安裝技術流程的研究,在程序化的基礎上增強施工建設時的標準化水平,促進全面質量管理應用效果,進而提升建筑電氣的使用價值。