摘 要:通风空调系统调试已成为建筑工程建设中的重要组成部分。与用户体验紧密相关的是空气质量和空调运行质量,与建筑本身的使用安全也是非常重要。因此,在建筑工程建设施工中,对于通风与空调系统调试的工艺控制要求不断提升。
关键词:建筑工程;通风与空调;调试
1 通风与空调系统施工关键控制点
1.1 通风空调调试前的准备工作
1.1.1准备好图纸的会审工作
在通风与空调系统安装之前,要加强对图纸进行严格会审,并在会审图纸的时候,着重对管道系统图当中相关管径加以注意,确保其和平面图当中相应管道的标注是一致的;还要对风管系统相应截面图进行检查,确保其和平面图当中相应风管的标注保持一致;确保土建专业图纸中相关设备预埋件点位以及设备基础都满足通风与空调专业的相关要求;检查暖通管道及其构配件是否与本专业其它相关管道和其它专业管道存在位置或者空间上的矛盾;确保土建图纸中的隔墙以及楼板中预留的孔洞位置和相应风管穿过位置一致,并确保风管平面布置的科学合理性。经过严格的图纸审核,及时发现图纸当中存在的疏漏、错误以及模糊不清等问题,结合图纸要求对施工能力和施工技术进行全面准备,以免在实际安装施工当中出现问题。
1.1.2预先制定施工工艺流程
在通风与空调工程实际安装施工之前,要坚持可行、合理且先进的原则制定安装施工工艺相应流程,并确保施工工艺全面符合国家相关政策与规范,结合施工技术以及工艺,对施工工艺流程进行科学合理的制定。积极利用各种先进的现代化施工技术,对施工机具设备等实现合理配置,有效保障施工进度和施工质量,实现施工成本的全面降低。
1.2 调试过程中各阶段工作
建设单位和施工单位确保工程质量,按照工程验收标准、设计图纸和相关规范要求完工,调试阶段所使用的水电要符合调试的条件,施工完毕后,保证场地清洁干净。
①单机试运转具体工作包括对风机、电机的型号规格、皮带轮直径尺寸等,检查电机皮带轮中心是否处在一个直线上,加注润滑油和数量符合技术规定,检查风机出口处柔性接管是否严密,定位装置是否可靠,电机、风机连接线是否按照设计要求完成。风管系统、主干管、支干管的风阀等是否调节到相应位置。
②在风机启动和运转过程中如果发现有异响,停止运行,检查机壳和叶轮是否有摩擦,运转是否有异常振动和声响。在额定转速下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得大于70℃,滚动轴承不得大于80℃。
③水泵的叶轮旋转方向应正确,应无异常振动和声响,水泵连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得大于70℃,滚动轴承不得大于80℃。
④制冷机组运行应平稳,无异常振动,吸排气压力和温度应在正常工作范围内,正常运转不少于8h。
⑤调节阀、防火阀、排烟阀等应灵活可靠,信号输出正确。
⑥对于系统风量的测定和调整应在机组正常运转时,测定和调整机组系统风量,机组最大风量和全压系统数值在测量仪器仪表显示时予以校正。对于系统风量测定和调整,可用皮托管、微压计仪器进行测试,逐步调向空调机组进行热点风速仪、叶轮风速仪等,用定点法和匀速移动法测量平均风速。在系统风量测试时,对送(回)风系统调整采用“流量等比分配法”或“基准风口调整法”等,从系统远处最不利的环路开始,逐步调向空调机组。
1.3 空调水系统的测试
空调水系统的测试,应该进行水系统管道的冲洗和排污,经过反复冲洗,确认清洁后进行封闭式循环过滤网检查,在清洗前也可以把设备和系统分开。需要注意的是系统灌满水后开启旁通阀,达到管网最高点的水位,设定补水点进行补水,启动冷冻水泵,确保系统清洁,按照上述方法反复循环检查,将水放尽后再检查过滤器是否清洁。冲洗前还要将管路上的流量、孔板进行检查,截面积不小于被冲洗管道截面的60%,保证管道系统内的杂物冲洗干净。管道、出水口和排水口应适当调整到相应位置,待冲洗合格后再恢复安装。冲洗要求,系统冲洗水流速不小于1.5m/s。经目测出水口水质颜色与入水口水质颜色基本一致,无浑浊后排出。
1.4 自动调节阀门和监测系统的调试
系统在投运前进行自动调节系统的检测,首先要模拟实验,以校验系统动作是否准确。按照设计要求运行通风与空调的控制和监测,检查元器件和执行机构是否良好,设备联合自动调节器和自动保护性能是否准确。按照设计要求完成施工,仔细检查系统各组成部分的连接与安装情况,检查敏感源部件是否符合要求,检查敏感元件的引出线智能控制,有强电磁场干扰情况,手动输出调节器反向调节手动进行干扰切换,校验执行器以及阀门开度和调节器输出的线性关系,检查仪器、仪表、连接线路绝缘接触的情况,发生干扰信号、调量超过预定上下限时检查是否有自动报警和自动解除的问题,并检查紧急停车按钮和自动联锁线路,运用计算机检测元件和执行机构的工作是否正常。
2 通风与空调系统调试施工技术研究
2.1 空调风管阻力
空调风管阻力主要分为了局部阻力和摩擦阻力这两个部分:局部阻力,其主要是指在其分流和转弯之时,相关介质在某一部位具体形成的阻力,其阻值的数值大小与其流速大小成正比关系;摩擦阻力,其主要是因为介质在管壁传输过程中而形成的风管阻力。对此,空调风管进行排布的过程中,在满足其他专业管线排布要求的前提下,应尽量避免风管的上下返弯或者水平位置移动;空调风管零件的质量以及其具体制作材料也会对风管阻力产生一定的影响,在空调风管零件的加工制作环节应予以重视。
2.2 空调水管阻力
空调水管阻力,主要有局部阻力和沿程阻力这两种阻力,这两者共同的特点,即是管道介质流向变动越大,流速越大,管道越长,其形成的阻力便越大。在施工过程中,依据设计图纸进行综合管线排布,经设计单位验算后管道相关水力计算满足设计及使用功能要求,尽可能降低管道阻力损失,避免积气现象发生。
2.3 水泵的选型
有关于水泵的选择,务必需要认真计算冷却水系统水泵扬程的大小。冷冻水系统的水泵扬程,是指通过设备时的阻力、沿程阻力和局部阻力三者阻力之和,计算比较简单。关于如何计算冷却水系统水泵扬程是最为复杂的。冷却水系统水泵扬程主要包含了对于冷却水总局部阻力、冷却水沿程阻力、冷却塔喷嘴喷雾压力、冷却水盛水池距喷嘴的高度差以及设备阻力等等因素的计算。
2.4 离心式冷水机组的选择
为了达到在额定负荷下制冷机的使用效率最高状态标准,相关工作人员需要将其各个时刻的供冷量维持在一个相对平衡的状态。所以,需要考量如何依据不同类型与不同容量机组的特点,而选择出相关最优的搭配形式。一方面有效防止发生大流量小温差的问题,另一方面也避免对其调试结果造成影响。
结束语
通风和空调工程在现代建筑当中属于一个重要关键的系统性工程,在航天、民用以及工业等相关行业都受到广泛应用,并在相应领域全面发挥其重要功能与作用。为了顺利保障通风和空调系统的正常可靠运行,需要严格按照标准进行安装工作,并重视安装施工要点,确保安装质量,并对安装之后的系统进行科学调试,以促使该系统在投入运行当中能够全面发挥其功效。
参考文献
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