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时间:2018-06-12
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1、超大型风管施工技术一、工程与技术概况本建筑冷热源均由服务楼能源中心提供,通过园区共同管沟输送至主楼,主楼空调夏季冷负荷52000KW,冷负荷指标为110W/M2,冬季热负荷为35000KW,热负荷指标为74W/M2,空调形式为全空气变风量系统服务于大楼的绝大多数区域,VAV系统空调箱设置于F9、F10、F49的空调机房远离演播室等敏感区域,通过垂直的集中送风管送至各楼层,再由各楼层的变风量末端送至各区域。由于建筑面积大,冷热负荷指标要求较高,又采用全空气系统,因此空调风风管截面积很大,本工程中最大风管规格达到3650
2、×2000,其它型号如:3500×1000、3200×1400、3200×1250、2800×3500等。本项目风管单边大于2500mm风管占全部风管安装的35%。可以说,大型风管的安装是通风专业必须首要解决的问题。二、施工难点及对策(1)大风管及其部件、配件加工困难在现行规范及图集中对单边大于2500mm的风管没有具体说明,包括板材厚度、支架选型、加固形式等等都没有具体要求,只是提示需要设计确定,根据本项目具体情况,设计不可能对这一类风管进行逐一的确定,为了保证现场施工不受影响,项目通风专业利用现有的规范及图集,结
3、合现场实际情况对这类风管的选材及安装进行初步分析,然后将分析结果报送华东院现场设计处进行书面确认,以最短的时间确认了风管的做法,从而使现场的施工进度得以保证。(2)大风管安装和保温困难大部分大风管设置在竖井内,安装空间小,尤其是靠近结构墙位置,无法拧紧螺栓;风管尺寸大,重量也大,安装困难;风管距离土建结构的距离短,无法进行保温钉粘接和保温工作。根据以上难点,通风专业的应对方案是:对于水平安装的风管,在吊装允许的范围内,尽量接长风管,减少吊装次数。对于垂直安装的风管,采用逐节吊装,从下至上进行。为避免保温困难,要求保温
4、与风管安装同步进行,保温和连接困难通过风管移位来弥补操作空间,详见下图:(3)大风管运输困难由于本工程规模超大,施工队伍众多,为满足安全文明施工要求,总承包单位要求施工现场不得设置加工场;另外作为本项目主要垂直运输工具的施工用运输电梯口尺寸最大为2500×2000。因此,必须解决超大风管的场外及场内运输问题。通风专业通过对现场实际情况的综合分析,决定对单边长度超过2500umm的风管进行散件运输,即镀锌钢板在加工厂完成压筋及折边,以L型板形式进场,法兰单独运输至现场,在施工区域进行风管咬口及法兰的安装。这样,节省了运
5、输空间和运输的车辆的台班费,并且经过实践检验,其风管现场的组装质量是完全可以满足要求的。-11-三、风管材料规格的选型及计算以本工程位于9层09-416暖通机房中的空调机组AHU/1/109/11、AHU/1/109/12为例进行说明,该系统服务于主楼芯筒6的B3~F9区域,单台空调机组风量为135000m3/h,空调机组并联方式集中于5000×1700×8450静压箱中,再送至3200×2200的管井立管中。1、系统风量的确定:通过对房间冷热负荷的计算得到每层每个区域所需的风量,将每个区域风量进行累加,便得到了每层
6、总风量,在考虑沿程阻力影响因素后得到系统总风量即空调机组风量。2、风管内风速选定:风管内风速大则断面小,节省空间及材料,但是系统阻力大,风机压头高,消耗功率大,引起风道气流噪声,为避免这种情况,本工程选用低速风道,根据风道系统风速选用中规定送风口在居住环境中最大的风速规定为2.0~3.0m/s,该空调机组风速设计为2.75m/s。3、矩形风管沿程摩擦阻力计算:计算矩形风管摩擦阻力可以利用当量直径的概念,即把矩形风道换算成圆形风道,再从圆形风道线算图中求出矩形风道的单位长度的摩擦阻力值Rm,当量直径有两种,分为等速当量
7、直径dv和等流量当量直径dg,a、b为矩形风管两个边长的尺寸求得当量直径后即可计算风道的摩擦阻力,然后查找圆形风道阻力线算图,该图可以用于不同材料的风道,按内壁绝对粗糙度K值查找即可。在确定风管边长尺寸时可以根据现场实际情况(结构)来确定不同位置风管尺寸。4、大型风管支架的确定:依据现有的规范及标准,根据项目实际情况做出相应的方案。根据《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2002中第6.3.4风管支吊架的安装应符合以下规定:第2条之规定“风管垂直安装,间距不应大于4米,单根直管至少应有2个固定点。”第3条之
8、规定“风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径和边长大于2500mm的超宽、超重特殊风管的支、吊架应按设计规定。”风管立管支架加固范围:楼层高大于4米时,对主楼风管立管单边大于或等于1500的风管进行槽钢支架加固。-11-风管穿楼板支架节点图支架选型如下表风管规格槽钢支架角钢型号胀栓1500<风管长边≤25008
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