暖通设计中的常见问题研究

2024-08-08

暖通设计中的常见问题研究(精选8篇)

1.暖通设计中的常见问题研究 篇一

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暖通空调设计中常见问题探讨

暖通空调设计中常见问题探讨

摘要:随着人们生活水平的提高,暖通空调越来越受到人们的青睐,其设计安装也成了人们倍受关注的问题,本文主要针对暖通空调设计中常见问题进行相关探讨,以提高暖通空调的设计质量。

关键字:暖通 空调 设计

暖通空调设计是建筑工程的重要组成部分,暖通空调的设计应当严格按照规范和要求执行。目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。

图纸设计方面的问题

1.1 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。

1.2平面图深度不够,有些应该绘制的内容遗漏

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。

1.3 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

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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,单平面图是难以表达清楚的)。

1.4 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。

1.5 暖通空调设备未编号列表表示,图画繁杂不清

《制图标准》规定,供暖、通风空调的设备、部件、零件宜编号列表表示,其型号、性能应在表内填写齐全、清楚,图样中只注明其编号。然而,有的暖通空调设计未按此规定执行,而是将各种设备、部件的名称、型号甚至性能均写在图面上,图面上文字繁杂,既费功夫,又注写不全、不清。

1.6平面图、剖面图、系统图不一致

暖通空调设计中,平、剖面图与系统图中相应部分的设备、尺寸等内容应完全一致,否则将给施工安装、使用管理带来麻烦。但有的供暖设计,散热器数量、平面图与系统图不一致;供、回水干管管径,平面图与系统图不一致;管道连接,平面图与系统图不一致。有的空调通风设计,风管尺寸,平面图与系统图不一致;设备、部件位置尺寸,平面图与剖面图不一致;设备编号、数量,图纸与设备表不一致; 还有的空调设计选用的空调制冷设备型号,平面图、系统图与设备表注写不一,让人无所适从。

2、在工程设计中存在的问题

2.1热源问题

关于热源,这里谈一点对选用电热锅炉的看法。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:首先,电是高品位能源,将它转变成低品位能源的蒸汽.95℃或60℃热

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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。另外,采用电热锅炉,冬季空调峰时耗电量高出夏季耗电量3―1O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1―2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3―4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

2.2供暖入口设置过多

设置供暖入口时,既要考虑室内供暖系统的合理性,又要考虑与室外管线衔接的合理性,不能只图室内系统设计方便、省事,而不顾及室外管网系统。然而,有的工程供暖入口设置过多。如某7层综合楼,室内供暖系统分为10个环路(1~2层4个,3~7层6个),供暖入口设置亦达10个之多,同外线衔接点过多,几个方向均有,不仅给外线施工造成麻烦,也给将来室内系统调节带来不便。

2.3供暖系统设计不合理

供暖系统设计存在不合理之处:①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。②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。③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。④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。⑤有的供暖系统为双

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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。

2.4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。

3、结语

设计工作实工程建设的第一道工序,设计方案优劣直接关系到工程的运行和使用,要杜绝设计工作的失误,加强设计人员本身的专业知识,对设计引起高度的重视。

参考文献:

[1]采暖通风与空气调节设计规范[GB50019-2003][S].2003

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2.暖通设计中的常见问题研究 篇二

1常见采暖系统分类

日常生活中常见的采暖系统种类非常多, 但它们基本工作原理大致相同。常见的采暖方式可以分为分户式采暖和集中式采暖, 再进一步进行划分可以从采暖系统的热源和末端装置进行划分。首先, 按照采暖系统的热源进行划分, 可以分为电采暖 (日常生活中常用到的电地缆、电地席、电暖气等) ;天然气、煤气采暖 (壁挂炉、锅炉等) ;太阳能采暖;地热源供暖 (地源热泵) 等[1]。其次, 按照采暖系统的末端装置划分, 可以分为风机盘管、暖气片、地暖盘管等。通过热源、末端装置、管路以及相应的供暖配件, 组成一个完整的采暖系统。

2暖通设计中常见的问题

根据自身对暖通工程施工中遇到的一些问题的分析, 结合暖通设计经验进行总结, 以一栋三层楼的别墅采暖设计为例分析采暖设计中常见的问题, 本文主要分析了三个设计上常遇到的问题: (1) 供暖温度需求不同引起问题。在此次供暖设计当中, 根据业主提出的要求:需要采取地暖盘管和暖气片两种方式同时进行供暖, 尽量减少供暖设计系统施工费用的同时要保证最大的使用效率。设计时应注意暖气片供暖方式的进出水温度和地暖盘管的进出水温度是不相同的, 暖气片供暖方式常采用85℃/60℃作为设计标准, 地暖盘管供暖方式常采用60℃/50℃作为标准。同供暖系统之中需要的温度不同, 设计不合理会造成暖气片不热或者损害地暖盘管等问题出现; (2) 供暖系统设计水力平衡问题。供暖系统水力平衡问题是暖通系统设计中最容易出现问题的地方。在进行暖通系统设计的时候, 设计人员往往为了设计的方便和降低该暖通系统的施工成本, 减少暖通系统中的一些控制阀门, 最终导致该暖通系统中出现水力不平衡的现象, 使得用户在进行使用的时候感觉极为的不方便, 并且极大的降低采暖效果。以本次别墅设计为例, 如果在设计施工的过程中没有充分考虑系统水力平衡因素, 会使得在进行调试的时候变得非常麻烦, 当遇到严重的情况时[2], 会出现部分采暖区域采暖温度不够的现象, 同时在使用的过程中也会造成能源上的浪费, 带来不必要的经济损失; (3) 供暖系统空气排出问题。供暖系统中往往存在着较多的空气, 这其中包括水里面的空气和管路中的空气, 特别是在供暖系统使用的初期空气最多, 这些空气是不利于整个供暖系统运行的, 管道当中的空气过多, 会使得在进行供暖的时候出现气堵的现象, 直接影响供暖的整体效率, 与此同时也会造成能源的大量浪费。因此, 怎样将供暖系统中的空气排出在进行暖通设计开始的时候就应该充分考虑到, 并制定出相应的控制策略。但是在当前的暖通系统当中, 由于运行系统内存在较多空气而出现的问题仍然较多, 出现系统内的空气无法顺利的排出或者在进行空气排除的时候极为麻烦[3]。这些都是开始暖通系统施工设计之初就应当综合考虑到的地方, 这样才能够使得设计出来的暖通系统更加合理、科学。

3针对暖通设计中常见问题的对策

结合以上在本次别墅的供暖设计中遇到的一些施工设计问题, 制定相应的设计对策, 保证暖通系统设计的合理性、科学性和适用性, 为用户设计出一个舒适的供暖系统。

3.1针对供暖温度需求不同设计对策

在暖通系统之中当遇到供暖温度需求不同的情况时, 一般采用两种方式来解决:第一种方式, 将这两个不同的末端装置分为两个供暖系统, 也就是增加一个供暖主机, 此种设计方式优点和缺点较为明显:系统独立性较强、较稳定, 但造价成本太高, 一般情况不建议采用。第二种设计施工方式, 不同末端装置仍旧采用同一个系统, 只是增加一个预混中心, 将其安装在温度需求较低的供暖末端前面, 利用供暖系统中的回水降低供水温度, 从而达到各自所需的温度, 最后输送到不同的末端装置[4]。此种方式采用的是同一个采暖系统, 造价相对较低, 后期使用成本也相对较低, 在此次设计中能够满足用户所提出的要求, 因此使用此种方式较为合理。

3.2针对供暖系统水力平衡问题设计对策

本次别墅采暖系统设计总共三层, 按照传统的设计方式, 在保温水箱后面设置一个大的水泵, 利用一根立管通到每一层楼, 每层楼再接到分集水器每个支路上面。此种方法建造成本较低, 但是后期的使用费用较高, 水力平衡不容易控制, 容易出现楼层上部分区域无水流量经过的现象。采用这种方式可以在通往每层楼的位置添加自动控制水力平衡阀, 实现每层楼的水流量达到均匀控制[5]。由于别墅只有三层, 层高不是太高, 还有一种方式可以采取分层式供暖, 更容易实现水流量平衡, 后期更加的节能, 但是前期投入成本相对较高。此种方式在保温水箱出来之后分为三条管路, 选取三个相同功率的水泵, 每层楼配置一条主管路加一个水泵, 由于每层楼具有单独的管路, 免去水流量不平衡的问题, 增加采暖使用效率。但是, 此种方式只适用于较低的楼层采暖, 且施工较为麻烦。

3.3针对供暖系统中空气排出问题涉及对策

在采暖系统开始使用之前, 管道内都是充满空气的。因此在设计一个系统的时候, 应当充分考虑到怎样设置才能方便空气的排出, 以免在系统中形成气堵的现象, 有损采暖的效率。采暖系统中安装地暖盘管时一般都会采用分集水器, 在分集水器的尾端配备自动排气阀, 方便系统运行过程中管道内的空气和水里面的空气能够自动排出[6]。采暖系统中安装暖气片时, 需要在暖气片的阀门上配置排气阀, 以免管路中气体较多, 造成暖气片内异响以及散热效率不好的现象。在设计之初考虑到排气的问题, 才能更方便今后的采暖调试和用户的使用, 同时也能够减少能源的浪费, 使采暖系统达到最大的采暖效率。

4结束语

暖通系统设计之中需要考虑的问题还有许多, 如水流量计算问题、管径大小问题、管道材质问题等, 都需要在设计的时候进行精确的计算。总之, 在进行暖通设计时主要应当从用户的实际使用进行考虑, 再结合用户能够承受的经济范围, 把握采暖系统设计的细节问题, 设计出经济、适用的供暖系统。

摘要:在暖通工程之中暖通设计的好坏对今后的使用情况将会有非常大的影响, 影响最终的采暖效果。因此, 在进行暖通设计的时候一定要认真对待, 认真对待暖通设计中的一些问题, 并根据这些问题制定相应的解决措施。

关键词:暖通工程,施工,暖通设计,问题

参考文献

[1]姚海峰.暖通安装工程施工中需要注意的问题[J].中小企业管理与科技 (上旬刊) , 2012 (06) :156-157.

[2]王哲, 杨仁雪.关于暖通工程施工中应注意问题的研究[J].科学中国人, 2015 (09) :98.

[3]刘立平, 杨立华.暖通安装工程施工中的几个问题探析[J].黑龙江科技信息, 2010 (09) :275.

[4]汪峪.暖通安装工程施工中需要注意的问题[J].中小企业管理与科技 (下旬刊) , 2016 (01) :85.

[5]许健.关于建筑暖通空调设计施工中常见问题的研究[J].中华民居 (下旬刊) , 2013 (03) :38-39.

3.暖通设计中的常见问题研究 篇三

关键词:暖通工程;暖通设计;问题;对策

中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)02-0003-02

暖通工程是建筑工程的基础项目,其设计水平直接关系到暖通工程后续使用是否能够顺利展开,同时影响住户的日常生活。但是,我国暖通工程在设计和过程中,由于受到各种因素的影响,导致暖通工程设计存在许多问题。作为暖通设计人员,应该加强对暖通设计问题的分析和研究,并采取有效的措施进行处理,保证暖通工程满足人们的实际需求。因此,文章针对暖通工程中暖通设计问题的研究具有非常重要的现实意义。

1 暖通工程中暖通设计存在的问题分析

1.1 暖通设计不符合相关标准或规范

暖通设计人员应该根据相关的设计规范和标准进行设计,但是,暖通设计人员在进行暖通工程设计时,会根据自己的思想进行设计,导致暖通工程存在不符合规范和相关标准的现象,例如,空调系统中防火阀设置存在问题,根据相关规定“风管穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,两侧都应设置防火阀”,但是许多高层建筑的暖通设计中,风管穿过防火墙时,并没有按照规定设置防火阀,在穿过变形缝时,仅仅旨在一侧设置了防火阀;空调管道敷设问题,根据《采暖通风和空气条件设计规范》,冷冻水管的坡度应该控制在0.002~0.003之间,但是在设计设计的过程中,空调回水管的坡度仅仅为0.0015左右,不符合相关规定。

1.2 暖通设计中的经济性比较问题

在暖通工程设计中,各种设计方案的经济性比较分析至关重要。但是,在进行经济性比较分析时,暖通设计人员并没有从设计方案的能源价格、美观性、使用功能、设备档次、舒适度等等方面进行综合比较,或者比较结果不科学、不合理。

1.3 施工图设计问题

施工图是暖通工程设计的依据,暖通设计团队根据暖通工程的实际状况,根据相关规范和标准以及自身的经验,设计暖通工程施工图,如果施工图存在问题,那么将会影响整个暖通工程的质量。

因为暖通工程设计内容众多,存在许多设计细节,但是现阶段暖通工程设计人员专业技术水平相对较低,导致施工图出现内容不完整、意图不明确以及众多误差,或者内容不清楚,在施工的过程中施工人员不理解施工图的内容,影响暖通工程施工质量。

1.4 暖通工程设计和其他设计协调存在问题

暖通工程设计人员只重视暖通工程设计的可行性和合理性,并不重视和其他工程设计人员的协调和配合,出现暖通工程影响其他工程的现象,影响工程的整体效果。

2 解决暖通工程中暖通设计问题的有效对策

2.1 严格按照相关规范、标准和原则进行设计

通过对暖通工程中暖通设计存在的问题进行分析,在进行暖通工程设计时,设计人员必须严格按照相关标准和原则进行设计,以地热采暖为例,在设计时应该充分体现地热采暖节能、节省室内面积、隔音效果好等特点。在进行暖通工程节能设计时,应该根据建筑工程的实际状况进行设计,确定各项技术参数,在进行节能暖通工程设计时,应该注意以下几个方面:

①在进行采暖地面结构设计时,地面构造厚度必须超过80 mm,管道之间的距离应该控制在200 mm左右,热管距离外墙表面的距离控制在100 mm左右;

②供回水温差应该控制在15 ℃左右,保证供暖系统的工作压力不超过0.8 MPa,在进行耗热量计算时,应该根据空气调节设计规范、供暖通风设计规范的相关规定进行,并且根据地热采暖工程的特点进行设计和优化,保证室内热好指标符合相关规定;

③热媒 ,不能超过65 ℃, 低温段温度应该介于30 ~40 ℃之间。

以某大楼暖通空调系统为例,该暖通空调系统进行采暖通风,在设计过程中根据建筑的面积确定换气次数,该大楼包括报告厅、工作区、实验区以及物流区,各个区域的参数表现为:四个区域的面积分别为:432 m2、446 m2、214 m2、689 m2;通风量分别为:47 515 m3、49 800 m3、37 520 m3、84 526 m3;换气次数分别为2次、3次、3次、3次,确定上述参数,能够保证所有楼层的湿度、空氣热值满足工程实际要求。

2.2 重视经济性比较分析

经济性比较分析作为暖通工程设计的重要内容,在暖通设计方案选择时,应该做好暖通设计方案的经济性比较,保证比较结果的合理性和科学性。

经济性比较内容包括以下几个方面:在进行低档次设备与名牌设备经济性比较时,其结果是不科学的;在进行经济性比较分析时,如果没有考虑舒适性、美观性,其比较结果也是不合理的;在进行经济性比较分析时,应该充分考虑设备寿命、投资成本以及保养费用等;保证暖通工程项目的夏天供冷、冬天供暖都符合相关要求。

整体来说。通过对暖通设计方案的各个方面进行综合经济性比较分析,能够保证设计方案的科学性和合理性。

2.3 精密设计施工图

施工图的精密性在一定程度上会影响暖通工程施工质量,因此在进行施工图设计时应该做好以下几个方面:

①在进行暖通施工图设计时,应该对暖通工程所需要的材料、设备以及技术等进行全面了解,并对材料、设备以及机械的档次、市场价格等进行全面的分析,然后选择性价比最高的设备、材料以及机械;

②在进行施工图设计时,应该充分考虑暖通工程的美观性、多边形,尤其是商业建筑,更应该重视暖通工程的美观性设计;

③在设计的过程中,设计人员应该细心,控制好施工图设计的所有细节,紧抓施工图的设计重点,做好重要部分的设计工作,必要时进行标注;

④必要时,设计人员应该赶到施工现场进行实地勘察,避免出现纸上谈兵的现象,保证施工图设计和施工现场的一致性。

2.4 暖通工程设计人员和其他专业设计人员的密切配合

暖通工程设计人员不仅应该具有良好的专业技术,还应该做好和其他设计专业人员的沟通和配合。因此,应该设置专门的对外联系机构或者部门,这样能够在第一时间了解其他工程设计的变化状况,并做好相应的应对工作。

同时,还应该加强设计人员的培训和教育工作,提高设计人员的职业素质和专业水平。最后,通过暖通工程设计人员和其他专业设计人员的沟通,实现对建筑工程的整体设计。

3 结 语

总而言之,我国暖通工程设计过程中还存在许多问题。因此,在实际设计的过程中,应该根据施工现场的具体状况,全面分析暖通工程设计过程中存在的问题,并针对存在的问题采取相应的对策进行处理,以此消除暖通设计过程中存在的所有问题,并且通过暖通工程和其他工程的密切配合,进而保证建筑工程的整体设计效果,为人们建造出良好、舒适的居住环境。

参考文献:

[1] 卜祥正.浅析暖通设计与施工中的问题及措施[J].科技创新与应用,2015,(17).

[2] 郭兰.探析高层建筑暖通设计中的常见问题[J].科技创新导报,2015,(1).

[3] 柳洋.緩通设计中存在的主要问题及预防措施[J].低碳世界,2014,(7).

[4] 孙文涛.基于暖通工程设计问题的探析[J].江西建材,2015,(3).

4.暖通设计中的常见问题研究 篇四

由于工作上的关系,笔者接触到一些设计单位的暖通空调工程设计,对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ 19-87(以下简称《设计规范》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(以下简称《高规》)、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ 114-88(以下简称《制图标准》)、《建筑工程设计文件编制深度的规定》(以下简称《设计深度规定》)等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题

1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求

《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12 ℃,浴室不应低于25 ℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12 ℃和25 ℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器,笔者以为不妥,住宅厨房室内温度亦应按不低于12 ℃的要求设置散热器。

《设计规范》规定,一些主要城市的室外气象参数应按该规范附录二采用。按该附录二,北京地区冬季供暖室外计算温度除延庆、密云外应为-9 ℃。而有的工程地处北京近郊区,却取用-12 ℃,显然是不妥当的。

1.2 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。

.3 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。1.4 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。

1.5 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0.001~0.001 5。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0.25 m/s。6 厨房操作间通风存在问题

《饮食建筑设计规范》(JGJ 64-89)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0.5 m/s,排风管内速度不应小于10 m/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5 Pa。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0.5 m/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。

1.7 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》(GB 50041-92)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。

1.8 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*防火墙设置,且连接防火阀的穿墙风管厚度δ≥1.6 mm,防火墙两侧各2 m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。.9 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0.7 m/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16 000 m3/h,但每层前室送风口风量却标注为16 000/12≈1 300(m3/h),显然其风口配小了。正确的标注应是16 000/2=8 000(m3/h),应按此配置风口大小。

1.10 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m2不小于60 m3/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m2不小于120 m3/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60 m3/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60 m3/h计算,而不是按其中最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/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120 m3/h计算了,而不是按各自的面积每m2不小于60 m3/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。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)。在工程设计中存在的问题

2.1 供暖入口设置过多

设置供暖入口时,既要考虑室内供暖系统的合理性,又要考虑与室外管线衔接的合理性,不能只图室内系统设计方便、省事,而不顾及室外管网系统。然而,有的工程供暖入口设置过多。如某7层综合楼,室内供暖系统分为10个环路(1~2层4个,3~7层6个),供暖入口设置亦达10个之多,同外线衔接点过多,几个方向均有,不仅给外线施工造成麻烦,也给将来室内系统调节带来不便。

2.2 供暖系统设计不合理

供暖系统设计存在不

合理之处:①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。②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。③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。④有的供暖系统为同程式,一个环路单程长300 m,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。⑤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。

2.3 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60 m,断面只有200 mm×200 mm,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150 mm×150 mm,阻力大,排风效果差。

2.4 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10 000级,新鲜空气40~60 m3/(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。

2.5 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。

2.6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。设计图纸方面存在的问题

3.1 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。

3.2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。

3.3 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*平面图是难以表达清楚的)。

3.4 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。

3.5 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。

3.6 暖通空调设备未编号列表表示,图画繁杂不清

《制图标准》规定,供暖、通风空调的设备、部件、零件宜编号列表表示,其型号、性能应在表内填写齐全、清楚,图样中只注明其编号。然而,有的暖通空调设计未按此规定执行,而是将各种设备、部件的名称、型号甚至性能均写在图面上,图面上文字繁杂,既费功夫,又注写不全、不清。

3.7平面图、剖面图、系统图不一致

暖通空调设计中,平、剖面图与系统图中相应部分的设备、尺寸等内容应完全一致,否则将给施工安装、使用管理带来麻烦。但有的供暖设计,散热器数量、平面图与系统图不一致;供、回水干管管径,平面图与系统图不一致;管道连接,平面图与系统图不一致。有的空调通风设计,风管尺寸,平面图与系统图不一致;设备、部件位置尺寸,平面图与剖面图不一致;设备编号、数量,图纸与设备表不一致;还有的空调设计选用的空调制冷设备型号,平面图、系统图与设备表注写不一,让人无所适从。

3.8 设计图纸与计算书不一致

5.暖通专业审图中常见问题 篇五

一、暖通设计

1、室外空气计算参数是用1989年出版的GBJ19—87《采暖通风与空气调节设计规范》上的数值还是用新出版的手册上的数值。

按理设计规范是指导设计的,审图的要求“执行规范”,手册只是作为参考。2003年—11—05发布,2004年4月1日施行的《采暖通风与空气调节设计规范》没有对89年版的规范上所列的室外气象参数作修改,理应执行原规范。但有的地方节能标准中作了修改,只要有依据就行,应该说新参数更切合实际,但作为强审还是应根据规范。

2、室内设计参数《采暖通风与空气调节设计规范》与《节能设计标准》不一致。

应该按节能设计标准执行,实际情况是《规范》上定的是范围,《标准》上比较具体。

3、不管是居住建筑还是公共建筑比较多的设计对热负荷和冷负荷不作详细计算(用指标法)。

各个地方对负荷计算的要求都在《节能设计标准》中作了明确规定。对于居住建筑提出了“应对每一采暖房间进行采暖设计热负荷计算”(采暖区);对于公共建筑提出了“施工图阶段,必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算”。负荷的是计算是暖通系统设计的基础。

4、围护结构的传热系数往往图纸上的,负荷计算书上的,建筑专业提供的围护结构做法表上的,节能登记表上的不一致。

必须指出这几个要求一致,是建设部每年节能检查都必须检查的,是控制建筑节能的关键内容。

问题的存在是因为暖通专业在作计算的时候往往建筑还没有定下做法,只能用限值进行。我想当建筑专业定下后,计算应作必要的调整,以不增加装机容量为前提(往往实际做法值比限值小)。

5、采暖管道的热膨胀往往不作计算,随意设置固定卡和补偿器。

《暖通规范》4.8.17条要求首先是计算,在计算的基础上根据补偿量,是利用管段的自然补偿还是设置补偿器。首用的当然是自然补偿,设置补偿器的要说明用什么补偿器,额定补偿量是多少?

具体的说:两个自由段中间的直管段上应该有固定卡控制两侧管段的伸缩走向;一个直管段上两个固定卡之间应该设补偿器,否则就说明该设计没有执行好该强条。对于采暖系统而言,如直管段在40米以上仅仅靠两侧自然补偿就需要校核。

管道的热膨胀补偿还应考虑其所接支管位移不要超过40mm和支管穿墙或楼板时的位移量。

特别需要提出的是管道上的补偿器还需考虑吸收管道试压时的位移应力,特别是大管道。首都机场一期热力管线,北京礼士路热力管线,鸟巢环形管线都因为补偿器或柔性接头无法吸收弯头处的推力而把固定支架推断。固定卡的设置一定要综合考虑《暖通规范》第4.8.20条。

6、采暖管道的坡度:热水管到底控制在不得小于0.002还是如GB50242—2002第8.2.1条规定的气水同向时不得小于2‰;气水逆向时不得小于5‰(强条)。

气水同向时两规范是一致的,但逆向流动时《暖通规范》上只指的是蒸汽。我觉得我们应该执行验收规范,不仅是因为气、水逆向流动时不利于空气在管中向高处流动(空气的浮升速度0.05m/s,远比管中水流速度小),还在于GB50242—2002第1.0.3条规定:建筑给水、排水及采暖工程施工中采用的工程技术文件(应包括施工图)、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。

7、住宅室温控制装置应是含暖气片系统,地板辐射系统,风机盘管系统和其他采暖系统。

现在暖气片系统的温控阀设置已不成问题,但要注意双管系统采用高阻力两通网(便于调节);单管系统应设跨越管,暖气片采用低阻力两通或三通恒温阀(便于旁流和减小系统阻力)。地板辐射和风机盘管则应在回水管上设置电磁阀(或电动阀)接受室内温度自动调控装置调节,控制器最好是有线的、遥控器容易丢失。

8、采用燃气壁挂炉采暖的住宅楼,地下部分或极少数没法设燃气壁挂炉的应允许局部用电采暖。

《节能标准》上都指的是具备集中热源的情况下,不能采用普通电散热器或家用电锅炉。地下室往往又不具备设置燃气热水器(无良好的通风条件),局部的应该允许使用,但应该用蓄热式的。

9、燃气锅炉房直供系统和热力站供热系统应该设供热量自动控制装置,根据室外气温等气象条件变化,对热源侧和用户侧系统自动进行总体调节。(北京市居住建筑节能设计标准中已对此列入强条)。

具体做法是,在系统设计中应该在室外设置室外温度传感器也叫气候补偿器,由它通过供热量控制装置去调节循环泵流量;同时在回水管上设置回水温度传感器去控制燃料的供应量,以达到节能的目的(做法有很多,需要大家去研究)。

10、不重视管网水力平衡计算的情况比较普通,甚至没有相关的计算书。

水力计算的目的要使并联环路之间的压力损失相对差额控制在不大于15%(建设部节能检查的要求),同时为合理选择循环泵提供依据(水泵应运行在高效区)。全国的和地方的节能标准中都有控制耗电输热比的要求EHR(空调里叫输送能效比ER)。

并联环路之间的压力损失相对差额的控制应首先用调整管径来解决,实在做不到时设置静态平衡阀(平衡的调节只有在计算控制在一定范围内时其调节性能达到最佳)注意:这里讲的是静态平衡阀,静态平衡阀适用于稳定流量状态下(定流量)分配各环路流量比例;动态平衡阀用于干管环路流量变化造成的压差波动变化。

11、有人员停留但无外窗的房间应按规范3.1.9条要求送新风(P198表值)。

《暖通规范》第5.1.10条:“人员所在房间不设机械通风系统时,应有可开启外窗”。是从另一角度提出了同一个问题。但在审查的设计图纸中往往只设了一个排风系统,有的甚至什么也不设,设排风系统你不清楚进来的是不是新风,不设显然违反了该条强条的要求。有的人认为如汽车库值班室(地下)那样拉一根新风管很长,太浪费没有必要,是不对的。医院建筑中无外窗房间比较多,要特别注意。

12、几个独立相邻的储油间统一设置一个排风系统。

《暖通规范》5.1.12/5条:建筑物内设有储存易燃易爆物质的单独房间或有防火防爆要求的单独房间应单独设置排风系统。

13、在医院设计中不考虑房间之间的气流方向,会造成交叉感染。

在我们审查的所有医院工程中,没有一个注明风量的,无法判断哪一个房间处于正压,哪一个房间处于负压。非典的迅速漫延是一个教训,现在各地都在兴建医院,请务必注意。对于手术室的设计更要严格执行《医院洁净手术部建筑技术规范》,手术室相对于周边区,周边区相对于一般区域都要处于正压。在手术室设计中严禁采用风机盘管机组和空调器,传染病区不应采用风机盘管系统;整个医院设计中也要慎用风机盘管系统。(传染病区应采用直流系统5.3.6/3条)

《暖通规范》第5.3.3条是强条,“要求空气清洁的房间,室内应保持正压。放散粉尘、有害气体或爆炸危险的房间,应保持负压”,“当要求空气清洁程度不同或与有异味的房间比邻且有门(孔)相通时,应使气流从较清洁的房间流向污染较严重的房间”。不仅医院工程的设计要重视,动物房的设计和其他有可能产生有害物和异味的建筑和房间的设计中都应注意。(如浴室、厨房、游泳馆等)

房间正负压差是由送排风量决定:差1~2次/n换气可维持5Pa,差2~4次/n可维持5~10Pa

14、新风口的设置比较随意。

《暖通规范》第5.3.4条明确规定:机械送风系统进风口的位置应直接设在室外空气较清洁的地点(下缘距室外地坪≧2米,在绿地里不宜小于1米)进风口应低于排风口(有的文献上规定,送、排风口水平装置时,间距应保持10m)。公安部办公楼设计时正值9.11事件后,有人提出新风口的设置应考虑恐怕分子破坏的可能也是有一定道理的。

15、有可能突然放散大量有害气体的厨房、锅炉房(燃气)不设事故通风系统;设置了事故通风系统,其通风量达不到12次/时换气;事故通风机又往往不是“分别在室内、外便于操作的地点设置电器开关”。

《暖通规范》5.4.1条,5.4.3条,5.4.6条都有明确规定,其中5.4.6条(两处电器开关)是强条。有时暖通图纸上写了,但电气专业图纸上没有。

16、锅炉房的水平排烟管不设热补偿措施。

北京院在六、七十年代设计锅炉房较多,院内有相应的标准图(轴向补偿)现在也很少见到用。

17、排水管道有敷设在排风竖井内的现象。

建筑专业为了所谓美观,不给给排水竖井,就让把排水管(尤其雨水管)设在排风竖井内,违反了《暖通规范》第5.8.15条强条。

18、《住宅建筑规范》第8.4.9条“住宅内......多台设备合用一个烟道时不得相互干扰”。往往因为由两个专业完成而表述不清。

住宅中厨房的排气竖井由建筑专业设计,而燃气的设计由暖通专业完成,该要求又在燃气一节中提出,暖通专业有必要提请建筑专业注意。

即使在多层建筑中每层厨房设一个排烟竖井是不可能的,采用子母排风道显然是一个有效的措施,既防止了各管的相互干扰,也解决了防倒流的措施。

19、住宅设计中,厨房和无外窗的卫生间有符合要求的排风竖井,也有的预留了安装排风扇的电源,但几乎所有的设计都没有安装排风机的位置。

现在的住宅往往装修由住户自理,设计上不安排排风扇的位置,就算住户理解该条规定的初衷,也不知道安装在哪里?安装排风机对南方城市尤为重要,因为南方城市往往室内气温低于室外气温,不能形成自然通风所需的作用力。

20、空调系统采用电动压缩式机组时,装机容量往往比计算值大。

《暖通规范》第6.2.15条对空调夏季冷负荷的确定作了具体规定(设计建筑自控系统完善的采用综合最大值,没有自控系统的采用累计最大值),在此基础上选择冷冻机时就不能再有任何附加(第7.1.5条)。此规定是出于目前计算方法和原始数据的缺陷,现在的实际情况是根据规定计算出来的负荷往往比实际运行时的负荷值大。

21、选择电动压缩式机组时,不提对制冷剂的要求。

《规范》第7.1.7条明确规定:“必须符合有关环保要求”,大型的离心机、螺杆机是如此,家用电器同样如此。

22、对于选用电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组的性能系数(cop)值基本上都提出了要求,但对于名义制冷量大于7100W单元机,风管送风机和屋顶式空调机的能效比(EER)往往忽略了。

这里所指的单元机并不包含多联机和变频空调机,但应包括立式分体机。北京市在《居住建筑节能设计标准》中也提出了“居住建筑采用户式空调(热泵)系统时,所选用机组的名义工况时的制冷性能系数(cop)应符合《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组,户用和类似用途的冷水(热泵)机组》中的规定”。这些虽然都是生产行业的标准,但现在产品质量差别太大,承包商为了省钱往往选用一些劣质产品,造成能源的浪费。

23、没有工程场地浅层地热资源的勘察资料,听信供应商的宣传就设计地源热泵系统。

现在普遍把地源热泵系统称作水源热泵。实际地源热泵是水源热泵系统的一种(利用地下水),地源热泵系统有利用地下水的还有埋管式的。两种系统都应充分了解工程所在地的地热资源。采用地下水的还要了解打井的可能,有效回灌的可能和供热量的衰减程度。很多工程设计了最后实现不了。水源热泵应包括井水源、河水源、湖水源,甚至海水源。

24、对空调通风、采暖系统中的设备产生的噪声和振动应引起足够的重视。

《暖通规范》中的相关条文原来定为强制性条文,后来修改了,但这是涉及群众切身利益的事情,投诉率也很高,应该引起重视。北京市把“通风和空调系统产生的噪声,当自然衰减不能达到允许标准时,应设置消声设备和采取其他消声措施”和当通风、空调和制冷装置及水泵等设备的振动靠自然衰减不能达标时,应设置隔振器或采取其他隔振措施。

相关标准请查《民用建筑隔声设计规范》GBJ—118—88,该规范中住宅内卧室、书房与起居室的允许噪声级;学校中各种教学用房及辅助用房的允许噪声级;病房、诊疗室室内允许噪声级,旅馆的允许噪声级都列为强制性条文。

25、在设计中不能不重视下列条文:

a、《暖通规范》第4.3.11条。有冻结危险的楼梯间一般能单独设立支管。但门厅、走道等容易忽略,尤其散热器前不得设置调节阀。

b、《暖通规范》第8.4.8条。为了保证室内要求的空气相对湿度,往往采用电加热器进行再加热。却忘了“电加热器应与通风机联锁,并应设无风断电、超温断电保护装置;电加热器的金属风管(一般都用)应接地”。

C、《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)JGJ26-95第5.2.10条“......补水系统应设置水表......”。

补水系统往往由给排水专业设计,但强条要求是在暖通“标准”中,应提醒给排水专业。

d、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002第7.1.3条:净化空调系统空气过滤应“至少设置三级空气过滤”;第7.1.4条“洁净用房内严禁采用普通的风机盘管机组或空调器”;第7.1.9条“排风管出口不得设在技术夹层内,应直接通向室外”;第7.3.7条“静电空气净化装置不得作为净化空调系统的末级净化设施”。

还应补充说明的是:净化空调系统中,中效过滤器后的风管都应处于正压端。目前各地设计的各种级别的医院不少,故在此特别提醒。

e、厨房的排油烟风道兼作消防排风道或事故排风道,显然违反了《民用建筑设计通则》GB50352-2005第6.14.1条(强条)的规定该条规定“.......烟道、通风道......应分别独立设置,不得使用同一管道系统,.......”。

二、防排烟设计

需要特别提出的是《高规》中原来版本2001年版的强制性条文依然是强制性条文,2009年版《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)已录入。

2005年版执行时已有电话通知。建设部第361号公告中也明确了新版中局部修改的条文中.......为强制性条文,必须严格执行。经此次修改的原条文同时废止,没有废止或修改原来强制性条文的性质。

1、必须注意建筑专业内容中对暖通专业提出的强制性要求。

《建规》3.3.11条,5.4.2/4“厂房(应包括锅炉房)中的丙类液体(燃油)中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应大于1m3”。

《建规》5.1.10/3条,“中庭应按本规范第9章的规定设置排烟设施”。需要说明第9章给出了排烟量,但要设排烟设施是在本条。

《建规》5.1.12/2条,“地上商店营业厅、展览建筑的展览厅当防火分区扩大到10000m2以内时,应设置排烟设施”。

《建规》5.1.13/4条,地下商店“应设置防烟与排烟设施”。

《建规》5.1.15,当歌舞娱乐放映游艺场所设在地下一层和地上四层及四层以上时“应按本规范第9章设置防烟和排烟设施”。

《建规》5.4.2条,燃油或燃气锅炉......必须布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,只能设在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当距离安全出口的距离大于6m时,可设置在屋顶上;锅炉房应设置与锅炉和建筑规模相适应的灭火设施(水喷雾);燃气锅炉房应设置防爆泄压设施;燃油、燃气锅炉房应设置独立的通风系统。

《建规》5.4.4条,设置在建筑物内的锅炉所用燃料供给管应在进入建筑物前和设备间内(两道),设置自动和手动切断阀;储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。

《建规》7.1.5条,可燃气体和甲、乙、丙类管道严禁穿过防火墙。其他管道必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙和管道之间的空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材质时,塑料水管和风管应在防火墙两侧的管道上采取防火措施(风管设防火阀,水管设阻火圈)

《建规》7.2.9条,电梯井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道。

《建规》7.2.11,位于墙、楼板两侧的防火阀、排烟防火阀之间的风管外壁应采取防火保护措施。

《建规》7.3.5,防烟、排烟、采暖、通风和空气调节系统中的管道,在穿越隔墙、楼板及防火分区处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。

《建规》7.4.2/1,封闭楼梯间当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置。

《建规》7.4.3/1,防烟楼梯间当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应设置防烟或防烟设施。

总之,暖通专业要设正压送风系统。

《高规》4.1.2,燃油、燃气锅炉房的设置要求同《建规》。4.1.2.9明确了燃气锅炉房通风换气能力不少于6次/时,事故通风换气次数不少于12次/时,燃油锅炉房通风能力不少于3次/时,事故通风不少于6次/时。

《高规》4.1.5A,歌舞娱乐放映游艺场所设置要求同《建规》。

《高规》4.1.5B,地下商场应设防烟、排烟设施。

《高规》4.1.12条,燃料管道的要求同《建规》。

《高规》5.2.4,可燃气体和甲、乙、丙类液体管道严禁穿过防火墙,其他管道必须穿过时,采用不燃材料将其周围空隙填塞密实;保温材料应用不燃材料。

《高规》5.3.1条,电梯井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道。

《高规》5.5.3,可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应敷设在变形缝内,穿过时用不燃材料做套管,并应用不燃材料将套管空隙填塞密实。

《高规》6.1.2.3,剪力楼梯在塔式住宅中可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。

《高规》6.1.13.7,封闭式避难层应设独立的防烟设施。

《高规》6.2.5.2,楼梯间及防烟楼梯间的前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道。

2、采用可开启外窗进行自然排烟时,往往不去了解哪些窗户可开启,可开启多大面积,尤其玻璃幕墙。

北京市2007年颁发了《自然排烟系统设计施工及验收规范》规定符合《建规》和《高规》。

防烟楼梯间前室、消防电梯前室排烟口有效面积≧2.0m2。

合用前室≧3.0 m2。

需要排烟的房间和内走道,不小于地面面积的2%。

净空高度小于12米的中庭或剧场舞台,不小于地面面积的5%。

建筑面积大于500m2且净空高度>6米,小于12米的大空间,不小于地面积的5%。

*净高度超过12米的中庭、剧场不允许用自然排烟。

*地下的楼梯间和前室往往开窗面积不够。

可开启外窗有一定的规定(由建筑专业控制)。我们审查的工程中,有经校核可开启面积不够而改为机械排烟系统。

3、地下室、半地下室设计排烟设施时,往往只注意“一个房间面积大于50m2,而不注意总建筑面积大于200m2”。

《建规》9.1.3/6“总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50 m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室”。

《高规》8.4.1.4,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室;

《人防防火规范》6.1.2/1,总建筑面积大于200m2(没有说经常有人停留或可燃物较多);6.1.2/2,建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间;排烟量的计算,还是按防烟分区来决定。《高规》8.4.2条,《建规》9.4.5条,《人防规》6.3.1条有明确规定,不同的是后者“一个或两个防烟分区时60m3/n;”三个或三个以上时120m3/n。排烟口设置应每个防烟分区设置。《人防规》里还是强条。补风:《高规》中规定地下室,《建规》中规定地下建筑和地上密闭场所,《人防规》中,通路阻力>50pa。

4、关于《高规》表8.3.2-1至8.3.2-4和《建规》表9.3.2中风量的校核问题。

在工程实践中经常有人提到开启门的数量的问题,《高规》条文说明中很明确,表中数值的来源就是20层以下取2,20层以上取3;《建规》条文说明中“对于多层建筑和高层工业建筑,取2”,所以不用再去为开启门的数量去校核。所谓出入口的校核在条文说明中很清楚的是指出口,一般防烟楼梯前室、消防电梯前室和合用前室都应该只有一个出口;超高层设避难层时防烟楼梯间应有上下两个出口。

5、具体设计中往往对防烟楼梯间40pa至50pa和前室、合用前室25pa至30pa的正压值保证措施不全面。

最早采取的办法是在正压通风机的进口或出口设调节阀达到初次调试的目的。后来有了国家标准图(07k103-1~2)好多了。但也有矛盾,采用压差传感器来调节旁通量是最理想的方法(不能用变速)但嫌造价高;在通走道上隔墙上设余压阀又因防火阀的设置建筑嫌难看,不管怎样,这是强条,一定要有措施。

高层建筑中地上地下两个防烟楼梯用一个竖井一台加压风机的现象尤其多,一幢20层的高层,地下室只有2层,在前室也送风的情况下,选择一台25000m3/h的正压送风机。地上部分设七个送风口,地下部分最多设二个送风口,就算地上、地下风口都电控。地上着火时开地上风口,地下着火时开地下风口,地下每个风口的送风量达12500m3/h,此时风口将很大,很难布置。正压值也很难控制,所以最好的办法还是用压差来控制。

6、走道排烟口不注明距地标高;排烟口往往设置在门口或安全出口。

《高规》8.4.4条,排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的距离最小不应小于1.5米。

7、排烟管道穿越防火分区处不设置排烟防火阀。

《建规》9.4.3.3明确规定了“穿越防火分区的排烟管道应在穿越处设置排烟防火阀”。《高规》没有明文规定,只是在通风和空气调节一节中要求通风,空气调节系统的风道穿越防火分区处应设防火阀,也可理解为排烟系统也是通风系统。

8、说明中一般不见“排烟管道安装在吊顶内时,其隔热层应采用不燃材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离”。《高规》8.4.9条。

《建规》在9.1.5条中明确规定了“排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离”应该说建规的说法更切合实际。采取隔热防火措施与保持距离是两个并列的概念。《人防防火规范》提法与《建规》一致。

9、通风、空调管道上漏画防火阀的比较普遍,尤其是穿越楼板处和重要房间处。

重要房间应包括建规条文说明中的会议室、贵宾休息室、多功能厅等,还应包括建筑专业设置防火门的消防水泵房、变、配电室等。

10、厨房、浴室、厕所的垂直排风道不说明有防回流措施,支管上也不设防火阀。

《高规》8.5.5条,“应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀”。

《建规》10.3.13条“公共建筑.......应采取防回流措施或在支管上设置防火阀”。

11、汽车库排烟风机的排烟量取值有的采用部措施的规定,有的采用北京市院措施的规定,不完全一致。

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第8.2.4条规定“排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定”。北京市《公共建筑节能设计标准》4.6.9“地下停车库的通风系统,宜根据使用情况对通风机设置定时启停(台数)控制,或根据车库内CO浓度进行自动运行控制”。

12、注意规范中提法的区别:

a,《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 6.1.1条,设置加压送风的地方是:“防烟楼梯间及其前室或合用前室”“避难走道的前室”,都没有有无外窗的前提,与《高规》、《建规》有区别。

b,设排烟的走道:《建规》中,单指“公共建筑中长度大于20m的内走道”和“其他建筑中地上长度大于40m的疏散走道”;《高规》中一、二类高层“长度超过20米的内走道”不分建筑物性质;《人防防火规》中“长度大于20米的疏散走道”,没有提“内走道”。

13、设置气体灭火系统的房间即使符合规范中规定需要排烟的也不应该设排烟系统,因与GB50370-2005第3.2.7条不符。

6.汽车库暖通设计总结 篇六

车库通风系统独立设置,不应与其他建筑合用,车库防火规范8.1.5 详汽车库防火规范8.2,排烟量根据新规范计算 敞开式汽车库可不设排烟系统

1000m2以下,可利用坡道排烟,无面积要求(坡道到最远处小于30m)

地下汽车库可以自然排烟,2%,1/2以上,储烟仓以上(手动、自动排烟窗、孔洞、坡道)半地下汽车库,顶板高出室外场地标高1.5m,汽车库防火规范P80 室内无车道且无人员停留的机械式停车库,运输车辆的通道顶部设排烟

层高满足要求时,尽量不用诱导风机(初投资增加,有安全隐患)风管尽量走车位,风管远离人防门,风管远离地下室入户大堂 不应和其它建筑混设,详汽车库防火规范8.1.5条文

层高要求:

梁板结构,设备管线安装高度需要800mm 无梁楼盖,设备管线安装高度需要850mm

机房要求:

注意不同层高对应最小排烟量 机房最好给出尺寸,详机房提资图 不得设置在居民楼下(噪音),架空层可以

层高或防烟分区面积过大时,一台风机选型是否有问题 风机房四周不应被房间或机械停车位挡住

每个防火分区设2个排风机房(每2000m2设置1个)每个排风机房需要2个车位

排风机房分散布置或集中布置在中间区域 每个防火分区设1个补风机房 每个补风机房需要3个车位

人防区域每个防护单元内设一个排烟机房

河南的人防不需要集气室,平时风管战时全部拆掉 每个排风机房需要2个车位 补风机房同平时补风机房要求 注:机房内不要有剪力墙,柱子 不规则机房按照最小可用面积计算

上海车库防火分区不要两边都大于60米,否则要增加机房 上海车库机房要保证风机四周600的检修空间 特殊情况下,风井和机房可分开设置

特殊情况下,补风机出风口可与风口分开,设消声百叶 配素混凝土基础

风井和百叶要求:

每个排烟机房竖井面积2m2(2000m2)出地面百叶面积5m2(2000m2)

若排烟机房合用面积翻倍,上下层共用面积翻倍 排烟百叶距地面不小于2.5米,上海可低于2.5m(设于非人员活动绿化带中)每个补风机房竖井面积3m2(4000m2)出地面百叶面积8m2(4000m2)补风百叶距地面不小于1.0米 风井内不要有大梁

送排风井间距大于10米或不同方向(上海要求宜大于20米)排烟风井不应朝向人员活动区

排烟风井不要靠近坡道入口附近(短路)距离敏感建筑物10米以上(上海)机动车停车库的进风、排风风道不应与卧室、起居室等对噪声和振动有特殊要求的功能用房贴邻布置(上海车库5.2.5)

采光井自然补风,出地面百叶净面积不小于0.3m2/辆

车库和单体的进排风井不要冲突(车库和单体合在一起需要建筑核对)可在几个防火分区交界处设置共用机房(满足出地面百叶面积要求)

疏散楼梯要求:

汽车库的疏散楼梯要提醒建筑应直接对外 地下楼梯可开启外窗2.0m2(上海1.2m2)或地下封闭楼梯直通室外

大于32m的高层汽车库设防烟楼梯

大于10米或高于3层的汽车库设防烟楼梯并加压送风 2个风井各0.8m2 机房需要15m2,或者风机放在楼梯屋顶

其它要求:

地下室顶板或屋面是否有反梁,影响水专业排水

诱导风机:

7.暖通设计中的常见问题研究 篇七

1.1 节能

在建筑物高品质的室内环境设计中, 暖通空调专业的设计人员要从节能环保角度主动参与建筑方案的设计, 要与自动控制专业相互融通, 改变过去的纯专业设计为跨专业的协同设计。要密切关注最新的节能科研成果, 要积极采用并推广节能新技术, 要努力争取得到政府的支持, 要与设备制造商保持密切联系, 要对业主做好节能工作的思想工作, 尽力争取他们的理解与支持, 实现可持续发展的基本国策。

1.2 消声

现代社会对噪声污染控制很严格, 而暖通空调系统运行时的噪声是最主要的噪声源之一。所以暖通空调系统的消声设计非常重要。一般来讲, 空调系统的消声设计应注意以下几个方面:空调机房不就近设在人群密集的地下, 而设在裙房的地下设备用房内, 最大程度地减少震动和噪声的影响。组合式空调器应选用双风机, 降低风机的风压, 降低风机的噪声水平。从地下空调机房到人群密集地之间应有一定长度的地下送回风风道, 加大了自然衰减。同时排风系统上设阻抗复合式消声器, 以隔断外界噪声。

1.3 自净

在暖通空调设计中, 设计一个良好的净化空调系统, 保持良好的室内建筑环境和空气品质是优化建筑环境的关键所在。理想的净化空调系统, 必须控制以上两项功能并达到规定的技术参数, 才能满足一些特殊室内建筑环境和空气品质的要求。

2 暖通空调系统设计中的常见问题与处理方法

2.1 供暖方面

(1) 入口数量问题。关于入口数量问题, 做法不一, 有的开发商要求一个单元一个入口, 目的是便于管理及收取采暖费, 有的开发商则要求一栋楼一个入口, 原因是可以节省基建投资, 所以没有一个统一的模式, 但无论采用哪种方式, 设计人员既要考虑室内供暖系统的合理性, 又要考虑与室外管线衔接的合理性, 不能只图室内系统设计方便、省事, 而不顾及室外管线系统。同时, 设计图纸中应标明入口管线距建筑轴线的水平距离、耗热量及管径。若为多个入口时, 应分别注明每个单元的热负荷及管径, 而有些设计仅标明了总热负荷, 这是不妥的, 因为大多数情况下, 室外热网是由热力系统来设计安装的。

(2) 楼梯间散热器立支管应单独设置。设计规范规定, 楼梯间或其他有冻结危险的场所, 其散热器应由独立的立支管供热, 且不得装设调节阀, 然而, 有的工程将楼梯间散热器与相邻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, 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。

(3) 共用立管安装伸缩器问题。目前设计的多层或高层住宅, 大多采用共用立管系统, 设计中一般要根据系统水力平衡、散热设备、承压能力及化学管材的特性等因素对供暖系统及共用立管进行竖向分区设置, 并应考虑管道热补偿问题。然而, 有些设计认为户内为埋地敷设, 而忽略了管井内共用立管的热胀问题, 故未设置伸缩器;有的虽然设计了补偿器, 但未认真校核热膨胀量来决定补偿器的位置;还有的设计在补偿器上下的位置就安装了固定支架, 这样补偿器起不到补偿管道由于热胀而变形伸缩的问题, 结果导致由于立管的热胀伸缩拉裂了支管的现象。

2.2 空调通风方面

(1) 制冷机装机容量偏大。目前在空调系统设计过程中, 部分设计人员采用负荷指标估算, 致使制冷机装机容量普遍偏大, 造成初投资的很大浪费, 同时影响部分负荷下的冷机效率。

空调与制冷技术手册、采暖空调制冷手册等给出的商场类建筑夏季冷负荷的概算指标为210W/m2~240W/m2, 旅馆办公类的冷负荷指标为94W/m2~163W/m2。在实际设计过程中, 由于考虑各种各样的安全系数, 使单位空调面积的制冷机装机容量大多比手册中冷负荷概算还要大, 远大于实际运行中单位空调面积峰值冷量, 造成空调系统初投资的大量增加, 而且从全年来看, 建筑的实际负荷处于峰值的时间很短, 所以实际上冷机的大多数时间将在比较小的负荷率下运行。

(2) 保温材料选用不当。保温材料的选择应考虑到使用寿命及使用场合, 市场上的保温材料品种不少, 但由于费用与便于施工等原因, 很多工程采用铝箔玻璃棉保温。铝箔玻璃棉制品作为风管的保温材料效果还可以, 因为风管的表面温度高, 不易结露, 但在施工过程中应对材料的容量及铝箔胶带的质量加强控制, 以保证材料的使用寿命和绝热效果。由于玻璃棉的吸水性太强, 不适宜用于冷冻水管特别是立管的保温。前几年由于经验不足, 早期空调设计中使用玻璃棉保温的水管系统已经出现了结露现象, 所以建议业主尽可能使用较好的保温材料, 如“欧文斯克宁”、“福乐斯”等闭孔保温材料, 或目前市场普遍使用的“橡塑”材料, 以免今后造成不必要的返工及浪费。

3 暖通空调系统施工中的常见问题与处理方法

3.1 风机盘管运行中噪声超标

可能是风机盘管吊杆长短不均匀, 受力不平衡;管道与风机盘管没有采用帆布软接头连接, 以消除共振现象;排风口与风机盘管连接不紧密, 螺栓松动;风机盘管凝结水积水盘和机身固定不牢固, 或安装不平, 凝结水积水盘有存水。吊杆未按规范要求设锁紧螺母, 偷工减料, 造成风机盘管螺栓脱落。

3.2 空调管道系统产生冷凝露水

原因是空气中水蒸气遇低温空调水管道产生结露;可能是图纸标注不详或保温层设计厚度不能满足要求;或施工中保温层厚度达不到设计要求, 施工中质检人员对工序不重视, 没有按要求进行隐蔽工程验收;施工操作方法不正确。

3.3 风机盘管和冷凝水积水盘溢水

可能是积水盘排水口在施工中产生的物料未及时清理, 形成堵塞;设备安装过程没按说明书要求施工;凝结水管道在施工时没有按设计和规范要求找坡, 造成冷凝水排除不畅;设备施工完成后没有履行功能性试验, 逐台进行注水试验, 以致有个别反坡管道不被发现。这个现象在施工中很普遍, 一定要在吊顶完成前检查完毕, 否则返工量巨大。

3.4 管道系统运行不畅

原因是变径管道现场制作, 大小口径没按规定下料制作, 小口径在焊接过程中产生堵塞。现场对主管制作三通开口时小于支管管径, 形成局部阻力孔板。管道安装时没做吹除处理和系统冲洗, 焊渣和杂物留存在管路中, 产生“脏堵”;管道施工顺序错误, 水平及u型弯头焊接过早, 在进行吹除处理过程中杂物在弯头处未及时清除。

3.5 管道系统产生集气现象

原因是管道中空气不能按设计排出, 产生“气堵”。可能是管道系统在施工时没按规定找坡;在系统最高处没有安装自动排气阀;排气阀质量不合格、安装不合格或者堵塞失效。

3.6 穿墙管道处墙面湿润

原因是管道在穿墙处产生冷凝水, 可能是穿墙处管道没有做保温处理;或装饰施工过程中破坏了保温层。建议在管道穿墙时设置双层套管, 内层套管按普通套管施工, 满足系统伸缩, 外层是保温层保护套管, 管径满足保温层厚度, 长度超过墙面100mm。

4 结束语

总之, 暖通空调的设计与施工是一个直接关系到暖通空调工程项目的成败和经济效益优劣的重要问题。同时是一个涉及面广、影响因素多的复杂技术工作, 需要进行全面的考虑, 使其综合效益最高。S

摘要:空调采暖通风设备是构成暖通工程的重要组成部分之一, 在暖通空调工程设计与施工中要依据现行规范及设计要求进行全过程的管理控制, 在工程实践中要避免常见问题的出现。本文对新时期暖通空调系统的设计与施工要求及常见问题的处理方法进行分析, 以期通过本文的阐述为有效提升工程质量及综合效益提供理论参考。

关键词:暖通空调,工程设计,施工技术

参考文献

[1]李兆坚.暖通空调设计方案比较中的一些问题[J].暖通空调, 2000, 33 (5) :89-91.

8.暖通设计中的常见问题研究 篇八

关键词:高层建筑;暖通设计;问题;改进措施

1.高层建筑暖通设计须遵循的原则

1.1经济性原则

进行暖通设计施工首先要考虑的问题就是经济性。在项目建设的整个过程中,经费的投入是项目顺利进行的主要保证。因此,在开始设计施工之前,就要对整个工程的建设作出详细的、全面的预算。以经济性的原则作为指导选择合理的设计和施工方案。如果在建筑工程设计的时候,不考虑经济性原则,在施工过程中很有可能由于资金短缺而使工程中断,难以开展下去。与此同时,还要考虑投资和运行的费用和设备的使用寿命,选择合适的空调设备,合理的冷热系统和相应的管道。

1.2节能性原则。随着能源的匮乏,节能减排、绿色环保已经成为了建筑工程的重要目的。因此,在进行高层建筑设计的时候也要坚持节能原则。

2.高层建筑暖通设计之中常见的问题

2.1空气计算参数选择不合理

在高层建筑的暖通设计之中,相关的规范同样明确的规定了空气计算参数,在进行建筑暖通设计的时候,要根据严格的参数进行设计,比如浴室的温度不能低于二十五摄氏度。但是在实际的设计中,设计需要在考虑该地区的气温,以及按照相关的规定进行。除此之外,还有对于系统的热负荷量方面也有明确的规定,这里面包括门窗冷空气量。过门窗冷空气量,会影响到室内的温度,在设计暖通时,一定要予以考虑,否则就会出现不合理的情况,但是在实际设计时,一些暖通的设计人员,为了减少环节,简单和省事,在实际的设计方面并没有进行合理的考虑,这就使得热负荷量方面不够精确。

2.2通风空调设计不和理

在高层建筑暖通设计的一些规范中,有明确的对于风管的规定。对于风管的设计,除了特殊的原因之外,在原则上不可以穿过防火墙形成变形缝。但是在实际设计时,一些暖通设计人员没有按照暖通相关的规定进行设计,在大多数的高层建筑设计中,在风管穿过墙的位置,没有采取有效的措施设置相应的防火阀,在风管越过变形缝的位置,也没有在变形缝的两边做好相应的工作,设置好防火阀。

2.3对于立管和支管配置不科学

高层建筑的暖通设计,是一件复杂而且综合性较强的设计过程。在被冻结的空间里面或者在建筑楼梯间要安装散热器,同时还需要对支管以及支管供热进行单独的设计,并严格禁止调节阀。但是在实际设计时,设计人员没有遵循相关的规定,这就导致邻室散热器和楼梯间的散热器公用一个立管,一般采取双侧连接的模式连接卫生间和邻室,有时候甚至在散热器直观处设计阀门,这在很大程度上,增加了出现故障的几率,也加大了进行实际维修的难度。

2.4图纸方面的设计不规范

在图纸的方面设计不规范的情况有很多。有对于系统图和平面设计不够合理的情况,在工程设计里面没有编号设备以及没有按照正确标准定尺寸等。除此之外,还有系统图和剖面图以及水平图纸之间出现了不一致的情况,系统图和风管在尺寸平面图方面出现不一致的情况。

3.高层建筑暖通空调改进措施

3.1设计要有可行性

在应对高层建筑暖通设计中常出现的问题时,可以发现造成问题出现的根本原因是设计方案达不到国家及当地政府的相关法规与规范要求。出现这一现象的原因包括:设计人员没有充分学习现行设计的规范标准,且贯彻执行力度还不够。设计方案是否具有可行性关键在于能否达到使用要求。因此,成功展开暖通设计工作的前提是加强设计人员对设计标准和规范的学习,并制定定期考核制度,采取合理有效的奖惩措施以提高设计人员对设计规范的自觉性与执行力度。

3.2设计要有调节性

选择空调系统,首先要确保其具有良好的调节性能,能完全适应全年周期性的负荷变化。实施良好的调节性能系统方案,如VRV变频空调系统和VAV空调系统方案,其虽一次性投资成本相对较高,但后期运作成本却相对很低,运行能耗也较小。因此在对空调系统进行选择时,要综合全方面因素来考虑。对于高层办公建筑而言,其设计方案要尽量适应夜间工作停止的调节要求。随着空调系统自动化进程的不断加大,管理人员劳动强度和数量减少了,与此同时却提高了对经济费用、操作人员素质、技术性等各方面的要求。所以在选择方案时,势必要根据相关要求和实际情况,有效结合技术经济性比较来确定科学、合理、有可行性的方案。

3.3采取对策提升暖通设计与施工人员的专业素质

要提升高层建筑暖通设计与施工人员的专业素质,需要做到以下两点:a.定期或者不定期对高层建筑的暖通设计与施工工作人员进行专业知识的培训,并开展各种各样的技能操作与知识竞赛,争取在潜移默化中提升全体工作人员的专业素质与处理突发事件的能力;b.要聘请专业的暖通设计与施工技术人员,在工程建设期间开展有关高层建筑暖通设计的讲座与座谈会,鼓励全体工作人员积极参与,以提升暖通设计与施工人员的专业知识水平。

3.4采取对策降低高层建筑暖通设计中的设计成本

要降低高层建筑暖通设计中的设计成本,需要做到以下两点:a.在暖通设计的过程中,要对施工中需要的材料与施工技术进行充分了解,对机械设备与材料的市场价格进行有效性调研,尽量选择性价比高的设备与材料;b.要对暖通设计中机械设备的运行费用与使用寿命等多个方面进行科学考虑,然后根据季节的差异性,对不同时期的设计与施工成本进行系统化比较,从中选择最符合设计要求的方案。

3.5设计时要注意环保和节能的问题

随着我国各地经济的快速发展,建筑行业的发展是十分迅速的,但是同样的建筑能耗高的现象也越来越严重,平均占社会总耗能的25%以上,有的地区耗能情况已经占到了当地总耗能的40%。而根据对暖通空调行业的数据分析,其能耗的情况也是非常高的,因此在对建筑暖通空调设计的过程中,就应采取相应的节能环保技术,尽量的降低暖通空调系统的耗能比例。高层建筑物的暖通空调系统复杂并且巨大,因此设计质量对系统能否经济运行以及耗能情况是有着重要的影响的,只有确保了设计方案的质量,才能提高暖通空调系统的整体的应用效果,才能提高整个工程的节能水平。

4.结语

暖通设计的方案的选择直接影响高层建筑暖通空调工程设计的成败和经济效益的优劣,在暖通设计时,要进行科学的比较和优选,充分熟悉相关的设计措施,正确认识暖通设计中存在的问题,仔细检查施工图设计的各个细节,要确保设计质量,减少出错。随着社会的不断进步和经济的不断发展,人们的生活质量得到了很大程度的提高。因此,要加强高层建筑暖通的设计研究,它具有非常广阔的发展前景。

参考文献:

[1]丁峰,赵勇兵.浅谈高层建筑暖通设计中存在的问题[J].城市建设理论研究(电子版),2011(23).

[2]胡强.建筑暖通设计中存在的问题[J].科技与生活,2011(6).

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