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建筑暖通空調安裝施工關鍵技術研究

2023-07-17 11:03:28
中國新技術新產品 2023年8期
關鍵詞:建筑設備施工

梁 源

(北京市設備安裝工程集團有限公司,北京 100166)

隨著城鎮化進程的加快,我國城市的商用建筑和民用建筑都出現了大規模增長。這些建筑不僅在數量上較大增加,建筑物的總體高度和總體面積也不斷提升[1]。建筑業的快速發展帶動了相關配套行業的發展。為了使商用建筑和民用建筑能夠滿足預期的功能要求,必須進行暖通工程的配套設計和安裝。因為現代建筑內部的復雜性日益提高,加之人們對功能性需求的多樣化、高端化,暖通工程的項目設計也日趨復雜,設計內容和需要滿足的技術指標越來越多[2]。暖通工程的最終實現,依賴于高質量的安裝施工技術,暖通工程的各個環節的安裝施工包括的內容也非常復雜,只有準確地定位暖通工程安裝中可能出現的問題,有針對性地采取相應技術,才能確保設計出的暖通空調設備能正確安裝、可靠地發揮功能并滿足使用者的需求[3]。可見,暖通空調設備的安裝不僅關系到暖通工程設計效果的實現質量,也關系到建筑項目整體是否能如期竣工和順利通過驗收。為此,該文針對建筑暖通空調安裝施工中的關鍵技術進行研究,以期為領域內的實際工作提供借鑒。

1 建筑暖通風機設備安裝施工技術

為了便于闡述建筑暖通空調安裝施工中的關鍵技術,以FSC 小區的一個具體施工案例來進行講解。在FSC小區內,共包括3 棟大型建筑,總建筑面積達到了10 萬m2。其暖通工程主要由鍋爐供暖系統、空調系統等構成,涉及的具體安裝施工任務包括風機設備安裝、地暖部分施工、管線施工和管道測壓、空調設備安裝等。該文重點闡述風機設備和空調設備的安裝施工。

圖1 中,上部為安裝風機的建筑物部分,如頂棚材料。嵌入頂棚材料的組件1 為膨脹螺栓,提供風機整體的承重。組件2 為鋼材料的槽框,組件3 為鋼材料的斜拉槽。組件2 配合組件3 形成風機的支撐框架,用于風機的選調。用于組件2 和組件3 之間連接的支撐框架通過組件5 即角鋼形成完整的結構。組件4、組件6、組件7 共同完成了風扇的懸吊。組件4 是螺栓,組件6 是彈簧式減震器,組件7 是吊耳,在風扇(組件8)兩側均是對稱排列。

圖1 風機設備安裝施工的示意情況

風機設備安裝的主要流程設計如圖2 所示。

圖2 風機設備的安裝流程

從圖2 可以看出,風機設備的安裝施工大致分為如下步驟:第一步,測量建筑物的側基;第二步,測量建筑物的中心;第三步,測量建筑物的高度,這3 個步驟可以看作風機設備安裝前的準備工作;第四步,清潔連接螺栓和地腳螺栓的安裝孔,避免后續連接操作受到影響;第五步,確認安裝吊帶不能誤接,可能誤接的位置如風機轉子、風機軸承蓋;第六步,將地腳螺栓水平放置;第七步,將地腳螺栓、連接螺栓焊接完成并穩定連接;第八步,如果彈簧式減震器效果不理想,配合使用橡膠板減震器,以達到最好的減震效果,避免風機設備安裝過程中可能出現的震動破損,這里橡膠板的厚度可以取4mm~5mm;第九步,確保風機主軸和電機主軸的同軸度,二者之間的誤差應該滿足公式(1)的要求。第十步,在風機操作之前要調整好皮帶的張力,使其大小合適,即保證皮帶不脫落,尤其要避免皮帶過于緊繃。第十一步,在風機進口和風力吸入管道等關鍵位置安裝防護屏,避免雜物進入損壞風機。

式中:FZP為風機主軸的軸線位置;DZP為電機主軸的軸線位置。

二者之間的偏差要小于0.05mm。

風機主體設備安裝完畢后,風機盤管的安裝也是工作的一個重點。風機盤管安裝完畢后,要進行換檔操作并對盤管內的液壓水平進行測試。如果測試過程中不出現漏水,則證明安裝達到標準。液壓水平測試時應滿足如公式(2)所示的條件。

式中:QC為風機盤管液壓水平的測試壓力;QE為風機盤管工作狀態時的額定壓力。

這一公式表明,風機盤管液壓水平的測試壓力應維持在其正常工作狀態時額定壓力的1.5 倍。在這樣的壓力下,測試時間持續2min 并且要至少測量3 次以上。

2 建筑暖通空調設備安裝施工技術

在建筑暖通工程安裝施工工作中,空調設備的安裝是核心工作。針對具體施工案例,該文給出了局部區域的空調設備安裝方案,如圖3 所示。

圖3 局部區域的空調設備安裝方案

圖3 中,右上角為冷水箱,右下角是水加熱器,加熱后的水通過循環水泵進入各個供熱管道。為了達到水加熱器的減壓效果,其上方配置了膨脹排氣管,以釋放氣體及其形成的氣壓。

在具體的施工處理過程中,空調設備的管道一般要選擇鋼質材料制成的無縫鋼管,對2 個鋼管的銜接處要采用焊接處理,以避免走漏。需要注意的是,焊接連接時要避免鋼管附近的區域出現高溫灼燒損毀涂層或漆層。這里一般采用鍍鋅處理,以增加鋼管表面的抗氧化、抗腐蝕性,并提升空調暖通管道的美觀程度。

空調暖通管道的安裝一般采用支架安裝、吊架安裝和管夾安裝3 種形式,同時配合下托架完成重力承載。安裝過程中,空調暖通主管道和墻壁之間的安裝距離要滿足如公式(3)所示的條件。

式中:GZ為空調暖通主管道的位置;B為安裝墻壁的位置。

這一公式表明,空調暖通主管道和墻壁之間的安裝距離要小于60mm,否則將導致支架所受的拉力過大。

空調暖通支管道和墻壁之間的安裝距離要滿足如公式(4)所示的條件。

式中:GC為空調暖通支管道的位置;B為安裝墻壁的位置。

這一公式表明,空調暖通支管道和墻壁之間的安裝距離要小于30mm,否則將導致支架所受的拉力過大。

安裝施工過程中要盡可能確保直立管道的垂直度,避免其出現傾角導致的非正常壓力問題,確保空調系統的整體安全性。

3 建筑暖通空調安裝效果測試

為了驗證該文提出的風機設備安裝和空調設備安裝的施工效果,下面分2 組進行安裝效果的測試試驗。

第一組測試試驗,針對FSC 小區的風機設備安裝后風機主軸和電機主軸的同軸度誤差進行測試,先后對10 組風機設備進行3 次測試,結果見表1。

表1 風機主軸和電機主軸的同軸度測試結果

為了更直觀地表示表1 中的同軸度誤差測試結果,將其繪制成曲線形式,如圖4 所示。

圖4 表1 中數據的曲線結果

圖1 中,橫坐標代表了測試風機設備的標號,縱坐標代表了風機主軸和電機主軸同軸度的誤差,單位是mm。這一誤差也反映了風機安裝的施工質量。圓形間隔點標號的曲線代表了10 組風機的第1 次測試結果;三角形間隔點標號的曲線代表了10 組風機的第2 次測試結果;正方形間隔點標號的曲線代表了10 組風機的第3 次測試結果。

從圖1 中的結果可以看出,針對FSC 小區建筑暖通工程的風機設備安裝還是達到了較高的施工質量。第1 組、第2組、第3 組、第5 組、第6 組、第7 組、第8 組、第9 組以及第10 組風機設備安裝后,風機主軸和電機主軸的同軸度3 次測量結果均小于0.05mm。只有第4 組風機設備安裝后,風機主軸和電機主軸的同軸度3 次測量結果大于0.05mm。這表明,第4 組風機設備應重新安裝,以取得更好的安裝精度。

第二組測試試驗,針對FSC 小區的空調設備安裝后空調暖通主管道和墻壁的安裝距離誤差進行測試,先后對10 組空調設備進行3 次測試,結果見表2。

表2 空調暖通主管道和墻壁的安裝距離誤差測試結果

為了更直觀地表示表2 中的空調暖通主管道和墻壁的安裝距離誤差測試結果,將其繪制成柱狀圖形式,如圖5 所示。

圖5 表2 中數據的柱狀圖結果

圖2 中,橫坐標代表了測試空調設備的標號,縱坐標代表了空調主管道和墻壁的安裝距離誤差,單位是mm,這一誤差也反映了風機安裝的施工質量。

從圖1 中的結果可以看出,針對FSC 小區建筑暖通工程的空調設備安裝還是達到了較高的施工質量。第1 組、第2 組、第3 組、第4 組、第5 組、第7 組、第8 組、第9 組以及第10 組空調設備安裝后,空調設備主管道和墻壁安裝距離的3次測量結果均小于60mm。只有第6 組空調設備安裝后,空調設備主管道和墻壁安裝距離的3 次測量結果大于60mm。這表明,第6 組風空調設備應重新安裝,以取得更好的安裝精度。

4 結論

在城鎮化建設過程中,城市建筑規模不斷擴大、功能需求不斷增多。暖通空調安裝對建筑功能的實現具有十分重要的意義,是建筑質量達標的重要考核內容。該文針對建筑暖通空調安裝中的關鍵技術進行研究,分別給出了風機設備的安裝流程、具體施工參數核算、空調設備的安裝過程和施工質量的測算點。以FSC 小區為具體試驗地,分別對10 組風機、10 組空調設備的安裝質量進行了測試,得到了針對性的評價結果。

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