暖通空调课程设计总结(暖通空调课程设计总结怎么写)
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一、暖通空调施工安装与设计?
近年来,随着我国社会经济快速发展,城市居民的生活质量及居住条件也有显著提高,突出体现在城市中住宅数量的增加,其所占用的土地面积也越来越大,这就造成了城市中土地资源紧张的现状。为了完善城市居民中的暖通设施,我们有必要认真研究居民建筑中通风排烟设施设计,讨论建筑中的暖通设计情况,并结合施工实践中经常会遇到的问题,给出更加科学合理的暖通设计方案。
一、暖通空调的安装施工
暖通空调工程安装施工包含:结构预留、设备安装、水(铜)管安装、风管安装及风口风阀部件安装。本文主要探讨结构预留及风管的安装施工。
(1)结构预留
跟随着工程土建结构一同进行施工的是各种设备预埋件、通风管道及大型设备运输通道的预埋和预留,主要就是在竖井穿楼板、穿墙洞及设备运输通道。
为了便于在混凝土结构中预留孔洞及后期的处理,在结构预留过程中,可以采用木盒预埋的方式,按照风管的规格尺寸将四周长度放大,固定的时候呈方正造型,这样可以不影响合模又能够在拆除合模后立即剔除木盒。
用钢管在楼板或墙体上预留孔洞的位置是空调水系统在施工过程中的必要工作,等到土建的结构达到一定强度时再将钢管拧松,必要的时候把钢套管拔出并清理干净,刷上机油以便下次继续使用。
对于风机、水泵等设备的基础应根据实际采购的设备尺寸进行相应的预留及预埋,再按照设计规范要求进行安装。
大型风机、静压箱等大型设备,如果机房门洞尺寸无法满足设备进入,应根据现场实际采购的设备尺寸做好相应的设备通道预留。
(2)风管安装
风管安装要符合规定的工艺流程,其中风管法兰制作要求630mm以上的风管采用角钢连接方式,630mm以下的风管采用插条连接方式,且接缝处要求在风管内侧打高分子密封胶,以保证风管的漏风率满足规范要求。
风管和部件系统要逐层进行安装,在安装过程中,吊杆支架的标高必须要根据图纸和土建设计的要求进行准确的定位。吊架安装时,按照风管的中心线找到吊架安装的位置,做好标记,将加工好的吊杆固定上去。当风管的长度较长时,应根据相关的规范及标准图集要求安装多个支架,此时需先将两端的吊杆固定好,再用拉线的方式找到中间支架的位置,再依次安装。
二、暖通空调的设计
(一)住宅空调系统
住宅空调末端设备的设计选型,首先要计算出室内的冷(热)总负荷。这种负荷应当包括围护设施传入室内的热量、电气设备的散热量、人体散热量及伴随各种散湿过程中产生的潜热量,其中围护设施包括窗户、住宅墙、门、房顶、地板,还有从门窗的缝隙进入屋内的冷热气流所产生的负荷。将这些相关设施及人员产生的负荷分别计算出来,并乘以相应的负荷系数,然后将各项数值加在一起,最后算出这个住宅房间的冷(热)总负荷。根据计算出的冷(热)总负荷以及冷(热)媒条件,确定室内末端设备的总体容量。
住宅建筑通常采用的是以户为单位的调节体系,如空调系统采用分体机空调,则主机的选型应根据户内各房间的总负荷、末端设备选型的负荷及相应的拖带比,确定所需的分体机室外机的容量。
在北方的城市中,冬季采暖主要采用集中供热。采暖系统一般使用分层式,住宅的住户内部采用水平的双层供暖管道,水管的回路设置在这栋建筑的地下部分,在楼道内的管道里设有热量表。管道的材料性能应当符合相关的性能指标,管道的厚度不能小于规定的厚度要求。在填充层内,用来加热的管道是用加热熔化的原理连接的,暖气片采用钢制结构,每一组散热片都装有恒温阀门和手动阀门。在整个系统投入使用以前,应当进行一次压力试验,确保管道系统不渗漏。
(二)住宅户内通风系统
住宅内部的通风设备主要设置在卫生间。设计人员可以在每个卫生间内部设置排气装置,将它们与排气管道连接,通过竖直的排风井将气体排放到室外,装置每小时大约换气5次,以保证通风量达标。在排风管道上面,设置止回风阀,防止接入该管井的多个卫生间之间发生串味现象。
(三)人防区通风系统
人防区空气由防爆门和扩散间进入管道,再通过通风管道流向室内。引入空气的系统包括防爆门、过滤装置、手动阀门、吸尘器和相关的管道。清洁的通风系统由排风管道和竖直的通风井两部分构成,空气经由过滤通道、扩散装置和防爆门排向井内,并确保通道每小时的换气次数。圆形的排风管道均采用厚钢板制作,矩形的排风管道用镀锌的材料制成,且管道与相关的设备之间用垫圈进行密封。通风管道外侧应涂上深色的油漆,管道应当穿过墙体,不得用埋在地下的管道代替正常规格的管道,管道直径应当与密闭阀门和连接设备的直径相统一。在风机上应当安装减震设备,以减轻外界突发情况对于设备的冲击。
住宅建筑中暖通空调的设计,应当着重考虑住宅内部的暖通空调冷热源设备、末端设备、通风设备的设计方案。设计者在进行暖通空调设施的设计时,要严格遵循相关的法律法规,遵守有关标准,不能只凭借自身的经验进行设计和规划。设计者应当树立不断学习的理念,提高自身的专业技术水平,完善住宅建筑的暖通空调设计方案,并在施工中严格按照施工深化图纸及相应的验收规范施工。
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二、暖通空调工程设计中的常见问题?
实行施工图审查制度以来,设计人员在执行国家有关设计规范、规定及标准等方面的意识大大加强,施工图设计质量有了较大的提高,但由于目前基建项目多,工程类别杂,故在执行设计规范中存在着一些不同的理解和做法。现就暖通设计中,施工图审查中的一些常见问题及解决办法,谈几点设计体会。
一、供暖方面
(一)入口入户装置问题
根据采暖通风与空气调节设计规范(以下简称设计规范)规定,热水采暖系统,应在热力入口的供回水总管上设置温度计、压力表及除污器,必要时应装热量计。设计人员往往只注意入户热力装置的设置,忽略了入口装置,有些图纸标注了入口装置所采用的标准图集号,而有的图纸则被遗漏,所以审图部门经常提出意见。设计人员在施工图中,除要说明遵循上述规定外还应特别强调两点:
1.热力入口的供水管上最好设置两级过滤器,一级宜为3.00mm孔径的粗过滤器,二级宜为60目的精过滤器,回水管上宜设置滤网规格不小于60目的过滤器。
2.在入户前的供回水支管上加装泄水旋塞。如小店某住宅小区,采用分户计量的集中供暖方式,供暖后许多住户的散热器不热,查其原因,过滤器处并未发现堵塞物,散热器均为无砂铸铁型,最后拆卸管道后发现,原因是管井内入户前支管下翻处的弯头内堵满了大量的细砂粒,虽然设有水过滤器,但网滤孔径太大,所以造成了堵塞,后加装了泄水阀堵塞后放过几次水,再未出现不热的问题。
(二)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。
(三)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。
(四)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。
(五)带有底层商铺的住宅的采暖问题
对于带有底层商铺的住宅设计规范明确规定,对建筑内的公共用房和公用空间,应单独设置采暖系统和热计量装置,现设计中存在的问题是,或者商铺未单独设热计量装置,或者与住宅采用共用系统,目前,沿街带底商的建筑越来越多,设计人员应严格遵循规范要求来设计,以免使用后引起不必要的麻烦。
二、空调通风方面
(一)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,COP不高,从太原地区统计的结果来看,商场冷负荷在100W/m2~150W/m2之间,办公冷负荷在70W/m2~90W/m2之间即可满足使用要求。
(二)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。
(三)水泵扬程选择不当
水系统扬程选择,各个设计差异很大,如某工程冷却塔放置在60多米高的屋顶,冷却水为闭式循环系统,而设计者在选择水泵扬程时竟将高程也加进了水泵的扬程中,结果所选水泵扬程高达80多米。还有的设计在选择冷冻水泵时,不考虑冬季与夏季流量的不同,如某工程夏季空调所需7℃~12℃冷冻水的循环流量是600m3/h,而冬季所需50℃~60℃热水循环量为289m3/h,可见夏季空调冷冻水循环量要比冬季采暖热水循环量大得多,所以冬夏季合用一台水泵是不合适的。冷冻水泵热水泵应分别设置。
(四)空调通风系统防火、防烟阀的设置问题
防火阀与排烟防火阀不同,不能将这两种不同功能的阀门混合使用,防火阀一般设在通风空调管路穿越防火分区或变形缝处,平时开启,火灾时,当烟气温度达到70℃时,阀体内的易熔片熔断,从而切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延。高规中规定,风管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,有的设计在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。按要求防火阀应紧靠防火墙位置,且连接防火阀的穿墙风道厚度δ≥1.6mm,防火墙两侧各2m范围内的风道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,其间的风管既未说明加厚,亦未采取任何保护措施。而排烟防火阀是设在专用排烟风道或兼用风道上,排烟阀体上加装280℃熔断的温度熔断器,当排烟温度高达280℃时温度熔断器动作,阀门关闭,停止排烟。
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三、暖通空调系统的基本组成,工作原理是什么?主要的系统类型有哪些
(一)暖通空调系统的基本组成
一个完整独立的空调系统基本可分为三大部分,分别是:冷热源及空气处理设备、空气和冷热水输配系统、室内末端装置。
图8-4是一个典型的空调系统组成示意图,夏季由制冷设备(冷源)提供冷水或液态制冷剂,冬季由锅炉(热源)提供热水或蒸汽。通过冷热水输配系统将冷热水送至空调机组(空气处理设备)将空气处理到送风状态点,通过空气输配系统将处理后的空气送入室内消除热湿负荷,或者将冷热水送至房间末端设备(空气处理设备)换热来满足房间负荷要求。局部处理方式A和集中处理方式B可以分别独立使用,也可以联合使用。
图8-4 空调系统组成示意图
(二)工作原理
空调系统的工作原因主要是制冷原理,也就是逆卡诺循环。下面图为“卡诺循环”示意,逆卡诺循环为其相反循环,但原理是一样的。
卡诺循环是由四个循环过程组成,两个绝热过程和两个等温过程。它是1824年N.L.S.卡诺(见卡诺父子)在对热机的最大可能效率问题作理论研究时提出的。卡诺假设工作物质只与两个恒温热源交换热量,没有散热、漏气、磨擦等损耗。为使过程是准静态过程,工作物质从高温热源吸热应是无温度差的等温膨胀过程,同样,向低温热源放热应是等温压缩过程。因限制只与两热源交换热量,脱离热源后只能是绝热过程
(三)主要的系统类型
1.按使用目的分类
舒适性空调——要求温度适宜,环境舒适,对温湿度的调节精度无严格要求、用于住房、办公室、影剧院、商场、体育馆、汽车、船舶、飞机等。
工艺性空调——对温湿度有一定的调节精度要求,另外空气的洁净度也要有较高的要求。用于电子器件生产车间、精密仪器生产车间、计算机房、生物实验室等。
2.按设备布置情况分类
集中式(中央)空调——空气处理设备集中在中央空调室里,处理过的空气通过风管送至各房间的空调系统。适用于面积大、房间集中、各房间热湿负荷比较接近的场所选用,如商场、超市、餐厅、船舶、工厂等。系统维修管理方便,设备的消声隔振比较容易解决,但集中式空调系统的输配系统中风机、水泵的能耗较高。图8-4中,如果没有空气局部处理A,只有集中处理B来进行空气调节,此系统就属于集中式。
半集中式空调——既有中央空调又有处理空气的末端装置的空调系统。这种系统比较复杂,可以达到较高的调节精度。适用于宾馆、酒店、办公楼等有独立调节要求的民用建筑,半集中式空调的输配系统能耗通常低于集中式空调系统。常见的半集中式空调系统有风机盘管系统和诱导式空调系统。图8-4中既有空气局部处理A,又有集中空气处理B共同作用,此系统就属于半集中式。
局部式空调——每个房间都有各自的设备处理空气的空调。空调器可直接装在房间里或装在邻近房间里,就地处理空气。适用于面积小、房间分散、热湿负荷相差大的场合,如办公室、机房、家庭等。其设备可以是单台独立式空调机组,也可以是由管道集中给冷热水的风机盘管式空调器组成的系统,各房间按需要调节本室的温度。图8-4中如果没有集中空气处理B,只有局部空气处理A,则该系统属于局部式。
3.按照承担负荷介质分类
全空气系统——仅通过风管向空调区域输送冷热空气,如图8-5 (a)所示。全空气系统的风管类型有:单区风管、多区风管、单管或双管、末端再热风管、定空气流量、变空气流量系统以及混合系统。在典型的全空气系统中,新风和回风混合后通过制冷剂盘管处理后再送人室内,对房间进行采暖或制冷。图8-4中如果只有集中处理B进行空气调节,就属于全空气系统。
全水系统——房间负荷由集中供应的冷、热水负担。中央机组制取的冷冻水循环输送到空气处理单元中的盘管(也称为末端设备或风机盘管)对室内进行空气调节,如图8-5(b)所示。采暖是通过热水在盘管中的循环流动来实现。当环境只要求制冷或采暖、或采暖和制冷不同时进行时,可以采用两管制系统。采暖所需的热水是由电加热器或锅炉制取,利用对流换热器、脚踢板热辐射器、翅片管辐射器、标准风机盘管等进行散热。图8-4中如果只有冷媒水进行局部空气处理A,就属于全水系统。
空气一水系统——空调房间的负荷由集中处理的空气负担一部分,其他负荷由水作为介质进入空调房间,对空气进行再处理,如图8-5(c)所示。属于空气一水系统的有末端再热系统、新风十风机盘管系统、带盘管的诱导系统。图8-4中,如果既有B处理过的空气承担部分负荷,又有A处理过的冷冻水承担部分负荷,此时为空气一水系统。
直接蒸发式机组系统——又称冷剂式空调系统,空调房间的负荷由制冷剂直接负担,制冷系统蒸发器(或冷凝器)直接从空调房间吸收(或放出)热量,如图8-5 (d)所示。其机组组成为:空气处理设备(空气冷却器、空气加热器、加湿器、过滤器等)通风机和制冷设备(制冷压缩机、节流机构等)。图8-4中只有冷媒局部换热A作用,而且冷媒为液态制冷剂时,就属于直接蒸发式系统。
四、暖通空调设计与计算方法的内容简介
本书介绍了暖通空调工程的设计程序及内容,结合民用建筑特点,侧重介绍高层民用建筑采暖、通风及空调系统的设计与方法。另外,还介绍了与采暖、通风及空调系统有关的冷热源设计与方法,多层公共建筑空调设计与方法,与工程实际结合紧密,为工程技术人员提供了大量可参考的数据和设计、计算方法。
本书可供建筑供暖、通风的设计人员参考,还可作为相关专业学生毕业设计的教学参考书。
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