组合法兰风管在空调工程中的应用研究
关于共板法兰风管铁皮损耗率问题的具体分析
关于共板法兰风管铁皮损耗率问题的具体分析作者:袁冠胜来源:《城市建设理论研究》2013年第26期摘要:经济的高速发展促进了科学技术的不断革新,越来越多的新技术开始涌现。
新技术的出现给建筑空调安装工程带来了福音,使得暖通空调等的安装水平能够更好地满足施工工艺的要求,克服了传统施工工艺存在的诸多弊端。
而共板法兰风管在施工中开始被越来越多的施工单位认可,并开始将其广泛应用于通风空调工程中。
但是由于制作工艺等因素,共板法兰风管的铁皮损耗率问题一直是业主关心的问题。
本文对共板法兰风管的施工工艺进行了研究,在此基础上对其损耗问题进行了详细的计算。
关键词:共板法兰风管;施工工艺;铁皮损耗中图分类号:U215.14 文献标识码:A 文章编号:近几年,随着我国建筑业的崛起,通风系统安装越来越普遍,风管作为通风系统的主要部分,其用量也在逐年增加,风管制作的要求也越来越高,这在客户上给共板法兰风管的出现提供了市场。
我国通风空调安装领域对共板法兰风管的使用较晚,而美国以及一些欧洲发达国家早在上个实际九十年代就开始使用此技术,并将其应用到各种安装工程中。
但是从我国共板法兰风管的应用实践可以看出,其具有较强的社会效益和经济效益。
一、共板法兰风管及优点概述共板法兰风管在欧洲、美国等国家最先被采用,在欧美国家其被称之为无法兰风管。
它主要是由法兰夹和角码组成,通过与风管一体项链的法兰连接组成。
这种风管具有传统风管无法比拟的优势。
主要表现在:(一)风管的密封性较之传统风管要好。
由于其密封性能好,就可以降低风管的漏风量,这样以来,就能够减少暖通空调系统制冷或制暖所需要消耗的能量,能够达到节约能源的目的,也能够使得主机的运行成本降低。
(二)风管节省材料。
共板法兰风管在制作镀锌钢板的过程中可以自动生成法兰,这样一来不但风管的重量就减轻了,同时,整个制作工序也较为简单,不需要进行法兰的铆接,这样就提高了制作效率。
但是传统的风管制作方法,往往是采用大量的螺栓进行连接,其采用的是特殊等的弹性法兰夹子,这样安装起来更为便捷,而且能够极大的提高安装进度,能够保证整个管道的刚性,保证其质量。
薄钢板法兰风管(共板法兰风管)(现用图解)
薄钢板法兰风管(共板法兰风管)薄钢板法兰风管工艺在空调系统的施工中越来越广泛的应用。
一、薄钢板法兰风管的产生随着工程施工的机械化越来越高,薄钢板法兰风管适应于全自动流水生产线的制作,为了加快工程施工进度,提高工程质量,薄钢板法兰风管应用越来越广泛。
薄钢板法兰风管从2005年开始在国内进行不同范围的推广,至2007年形成了相关的标准工艺流程及标准图集。
随后应用越来越广泛,首先在民用建筑工程中进行广泛的应用,逐渐扩展到地铁工程等领域。
二、薄钢板法兰风管的工艺金属矩形风管薄钢板法兰连接技术,根据加工形式的不同有所区别:法兰与风管管壁为一体的形式,称之为“共板法兰风管”、“无法兰风管”或叫“TDC法兰风管”;另一种则是“组合式法兰”风管(又称之为TDF法兰),其薄钢板法兰用专用组合法兰机制作成法兰的形式,根据风管长度下料后,插入制作好的风管管壁端部,再用铆(压)接连为一体。
一般采用TDF法兰模式。
2.1主要技术内容薄钢板法兰风管有两种构造形式:经过专用机械加工风管与法兰同为一体及采用镀锌板制作的法兰条与风管本体采用铆接形成的风管。
第二种是第一种的补充和加强形式。
风管间的连接采用弹簧夹式、插接式或顶丝卡紧固等方式。
薄钢板法兰风管的制作,可采用单机设备分工序完成风管制作;也可采用在计算机控制下,通过自动生产线将材料类型选择、剪切下料、风管板面连接形式及法兰成形、折方等工序顺序自动完成。
自动化流水线使用镀锌板卷材,根据风管需要连续进行管材下料到半成品加工完成,一般10名以上工人的加工厂,日产量约10000平方米,实现了直风管加工和风管配件下料的自动化。
设备的配套使用实现了直风管加工和风管配件下料的自动化。
2.2工艺流程风管直管段的制作一般采用以下流程:镀锌钢板的选用及复检→上生产线压加强筋(边长尺寸大于630mm)→电脑放样→切角及剪板→折边→机制TDF法兰成型→折弯→半成品运至施工现场→咬口成型→安装连体法兰连接件(直管风管成型)→打密封胶及密封垫→风管组合→安装弹簧夹→加固成型→质量检查。
薄钢板连体法兰矩形风管施工工法
薄钢板连体法兰矩形风管施工工法薄钢板连体法兰矩形风管施工工法一、前言薄钢板连体法兰矩形风管施工工法是一种应用于建筑空调通风系统的施工工法。
该工法具有施工简便、安装高效、性能可靠等优点,广泛适用于各类建筑项目。
本文将从工法特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例等方面详细介绍该工法。
二、工法特点薄钢板连体法兰矩形风管施工工法具有以下特点:1. 施工简便:相比于传统的焊接和螺栓连接方法,薄钢板连体法兰矩形风管的施工过程更为简便,不需要大量的焊接和螺栓连接工序。
2. 安装高效:薄钢板连体法兰矩形风管的构件制作工艺简单、精确,因此在施工过程中可以高效地进行风管的安装和拼接。
3. 性能可靠:采用薄钢板连体法兰矩形风管制作的风管具有较高的密封性能和承载能力,能够满足建筑空调通风系统的使用要求。
三、适应范围薄钢板连体法兰矩形风管施工工法适用于各类建筑项目,特别是中小型建筑项目。
无论是商业综合体、写字楼、宾馆酒店还是医院、实验室、学校等建筑,薄钢板连体法兰矩形风管都可以满足其空调通风系统的需求。
四、工艺原理薄钢板连体法兰矩形风管的施工工法主要依靠施工工艺和技术措施来实现。
具体来说,施工工法与实际工程之间的联系体现在以下几个方面:1. 确定风管尺寸与布置:根据实际的通风系统设计要求,结合建筑空间布局和风管走向,确定风管尺寸和布置方案,确保风管的功能和使用效果。
2.制作薄钢板连体法兰:采用适量的薄钢板,根据风管尺寸和连接要求,通过剪切、折叠、冲孔等工艺加工制作薄钢板连体法兰,保证连接的牢固性和密封性。
3. 安装风管:按照设计要求和风管尺寸,通过将薄钢板连体法兰连接在一起,安装风管系统,包括风管悬挂、支撑和布线等工序。
4. 检测和调试:在风管安装完成后,进行风管系统的检测和调试工作,确保风管系统的正常运行和性能要求。
五、施工工艺薄钢板连体法兰矩形风管施工工艺包括以下几个阶段:1. 风管尺寸测量和布置:在施工前,根据实际需要测量风管尺寸,并依据布置要求确定风管的走向和位置。
暖通空调工程中通风管道的应用分析
1 无 机玻 璃钢 风 管 . 2
无 机 玻 璃 钢风 管是 以氯 氧 化 镁 为基 材 , 以玻璃 纤 维 布 为 增 强 材料 加 入 若 干 无机 化 工 原 料 进 行 水化 反应 , 化而 成 的一 种 比较 固 新 型 的产 品 , 广泛 应 用 于 各类 建 筑 通 风 、 调风 管 系 统 中 。 风 能 空 其
均 匀 , 冷 桥 现 象 产 生 , 有 良好 的 保温 绝 热 性 能 。而 镀 锌 钢 板 无 具 风 管 和 无机 玻璃 钢 风 管均 无 保 温 性 能 , 须 另 加 保 温 层 和 保 温 防
护层。
通空调在建筑 工程 中的应用越来越普遍 市场对通风 管道材质
的 要 求 也 越 来 越 高 。各 种 材 质 的 通 风 管 道 应 运 而 生 , 相 应 的施 而 工 方 法 也 在 不 断 实 践 中逐 步 完 善 。 目前 空 调 通 风 管道 所 选 用 的 材 料 和 施 工 方 法 主 要 有 以下 几 种 :
24 防潮 性能 .
复 合 风 管 所 用 材 料 中无 易 腐 材 料 和 部 件 ,风 管 外 表 面 为 防
l3 新型 复 合玻璃 纤 维板 风管 -
它 是 近 年 最 新 的 风 管 管 材 , 容 重 6 k / 、 度 2 m 的 以 4g 厚 m3 5m 离 心 玻璃 纤 维板 为基 材 , 内复 玻 璃 丝 布 喷胶 处理 , 复 防潮 铝 箔 外 粘 结 , 合 《 华 人 民 共 和 国 建 材 工 业 行 业 标 准 )CT 9 — 9 5 符 中 ) /5 1 19 J
23 消声 性 能 -
复 合 风 管 的 管 壁 是 一 种 多 孔 性 吸 声 材 料 , 中 、 频 声 波 具 对 高 有 良好 的 吸 声 效 果 ,有 数 据 表 明 , 中频 在 10 ~ 0 0 z 管 径 0 0 20 H ,
共板法兰风管在民用空调中的推广应用
风管 成 型
安 装固定 法 兰角
d、安装 、 同定 法 兰 角, 成 风管 制 作 。 如上 图) 完 ( 在风管 法兰 的四个角 装上法兰 角 ( 6 吨冲床 和专用 模具冲压 成型) 固 用 O 并 定好, 成风管 的制 作。在 完成法 兰角 的安装 后, 防止连接 角处 的漏风, 完 为 应 用 灰色密封 胶对 法兰角 做局 部密 封处 理。将加 工好的风 管段按 安装顺序 依次
1 f 育 在普通 民用的通风 空调工 程中, 目前 国内传统 的施 . f工艺, 通风 管道 的连
接 方式一般 是采用 角钢法兰 的连接 , 但由于角 钢法兰连 接 【 相对 复杂, 序 同时 每 副角钢 下料 、焊接 、钻孔要 求精度 相对 较 高, 同时法兰 的安装 固定 1作 劳 二
步 , 际工程 中新工 艺不 断被应 用, 国 共板法 兰风 管工 艺在 通风 空调 程 中也越来 越被 更多 的施 丁单位 所认 识接 受 。 . [ 关键 词] 共板 法兰风 管工艺 民用空调 实际 r 程 应 用 中图分类 号 :N 1 T93 文献标识 码 : A 文章编 号 :0 994 (0 00 —2 40 10 1X 21 )50 4 —2 、
应 用技e iSe aTngew nBcneoyv n
共板法兰风管在 民用空调 中的推广应 用
陈 辉
( 中国建筑 技术集 团有 限公司三 分公司 北 京 1 0 1 ) 0 0 3
[ 摘 要 ] 目前 , 在普通 民用 的通 风空 调工 程中, 国内传 统 的施 工工 艺满足 不 了 目前 的施 工进度 和 ] 艺要 求等方 面 的现象 已 日显 突 出。随着科 学技 术的进 .
一
C 、风 管成 型 ( 下 图) 如
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-200205442
1 总则1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一通风与空调工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范.1.0.2 本规范适用于建筑工程通风与空调工程施工质量的验收。
1.0.3 本规范应与现行国家标准建筑工程施工质量验收统一标准)GB 50300—2001配套使用。
1.0.4通风与空间工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不也低于本规范的规定.1.0.5通风与空调工程施工质且的验收除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定.2 术语2.0.l 风管air duct采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。
2.0.2 风道air channel采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的通道.2.0.3 通风工程ventilation worb送风、排风、除尘、气力输送以及防燃烟系统工程的统称.2.0.4 空调工程air conditioning works空气调节、空气净化与洁净室空调系统的总称.2.0.5 风管配件duct fittings风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。
2.0.6 风管部件duct accessory通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等.2.0.7 咬口seam金用薄板边缘弯曲成一定形状,用于相互固定连接的构造.2.0.8 漏风量air leakage。
ie风管系统中,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位时间内泄出或渗入的空气体积量。
2.0.9 系统风管允许漏风量airsystempermlsslbleleakag。
rate按风管系统类别所规定平均单位面积、单位时间内的最大允许漏风量.2.0.10 漏风率air system leakage rat;。
空调设备、除尘器等,在工作压力下空气渗入或泄漏量与其额定风量的比值.2.0.11 净化空调系统air cleaning system用于洁净空间的空气调节、空气净化系统。
暖通空调工程中通风管道的应用
浅议暖通空调工程中通风管道的应用摘要:暖通空调工程中通风管道的应用随着时代的发展不断进行更新,科技含量愈来愈高,性能愈加完善。
本文主要对镀锌铁皮风管、玻璃钢风管和复合玻纤板风管在暖通空调工程中应用特点,及使用性能、施工安装和使用效果进行了分析。
关键词:暖通空调;通风管道;应用我国经济的不断发展以及人们生活水平的不断提高,对暖通空调系统的要求愈来愈高,空调通风管道材质和种类日趋多样化、科学化。
随着新材料、新工艺的不断使用,空调通风管道的工程也不断复杂化、高标准化,只有对通风管道的工艺和材料使用现状进行科学把握,才能更好地促进暖通空调工程的优化发展。
一、暖通空调工程中常用的通风管道种类1、镀锌铁皮风管。
这是一种使用较早且目前仍然使用的一种通风管道,使用镀锌铁皮加工而成,适用于含湿气量比较小的气体输送,但由于出现时间较早,存在很多不完善的地方,容易生锈,抗腐蚀能力较差,缺乏消声和保温功能,需要另设消声器,并需另加保温防护层,因而制作周期较长,且安装不方便,使用时仍会存在较大噪音,使用寿命较短。
2、玻璃钢风管。
玻璃钢风管是一种使用比较新型的氯氧化镁材料制作成的通风管道,并使用玻璃纤维布强化材料性能,经过水化反应,进行固化后方制成。
此种管道具有抗燃、抗腐蚀,以及硬度大但分量重的特点,也不具备消声和保温功能,需要加设消声器和保温防护层,才能保证暖通空调系统的较好运行,因此,在制作和安装时,也需要花费较多的时间和精力,且一旦设计完成,还不容易变更修改,给使用过程带来了一定麻烦。
3、复合玻纤板风管。
复合玻纤板风管又称新型超级风管,是近些年随着科技的不断进步,推出的一种新型的具有科技含量的一种通风管道。
以离心玻纤板为主要材料,并在管道外部设防潮铝箔布,内部使用玻璃丝布,并进行喷胶处理。
复合玻纤板风管材质轻,体积小,容易安装,节省空间,容易修改,且抗燃、抗潮湿,并能消声、保温,减少漏风量,使用方便,寿命较长,性价比高,在当前通风管道中具有很好的应用优势。
研究共板法兰风管制作安装工法的探讨
研究共板法兰风管制作安装工法的探讨摘要:本文对共板法兰式风管在机电安装工程项目中的应用作了简要介绍,并对该形式的镀锌板风管的施工工法做了详细分析。
关键词:共板式法兰;角码;卡子abstract: in this paper, the &joint flanges type duct in mechanical and electrical installation project of the application are briefly introduced, and the form of galvanized sheet of construction methods do a detailed analysis.key words: total plate flange; angle code; bands1引言通风空调工程中,在通风管道制作时,按国内传统的施工工艺,风管之间管段的连接均习惯于采用角钢法兰连接,由于角钢法兰连接工序复杂,角钢切断、焊接、打孔、涂刷防锈漆,材料耗损大,费时费工,现场加工不便,吊装困难等缺点,传统的这种施工工艺已满足不了目前施工及工艺等方面的要求。
共板式法兰系统是国际上风管制作法兰连接两大系统之一,共板法兰连接不需要角钢,只需要将制作风管的边角余料制作成卡具,便可将风管连接,具有成本低、密封性能好、安装方便简捷、制作日产量大的特点,特别适合应用于工程量大、工期非常紧的工业项目通风管道生产,具有明显降低工程造价、缩短工期的价值,效益性较好,是一种高效率化的风管法兰系统的全新设计。
2施工准备2.1材料要求及主要机具:2.1.1所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。
2.1.2制作风管及配件的钢板厚度应符合表2-1、表2-2的规定。
2.1.3.1、镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。
2.1.3.2、不锈钢板材应具有高温下耐酸耐碱的抗腐蚀能力。
共板法兰风管的使用范围
共板法兰风管的使用范围1. 引言共板法兰风管是一种常见的风管连接方式,广泛应用于建筑、工业、商业等领域。
它具有结构简单、安装方便、密封性好等特点,适用于各种空调、通风、排气系统。
本文将详细介绍共板法兰风管的使用范围,包括其适用的场所、工程类型以及与其他风管连接方式的比较等内容。
2. 共板法兰风管的适用场所共板法兰风管适用于各种建筑和工业场所,包括但不限于以下几个方面:2.1 住宅和商业建筑共板法兰风管可用于住宅和商业建筑的空调系统。
它可以连接空调机组和各个房间或区域的风口,实现空气的循环和分布。
共板法兰风管的安装简便,适用于各种空间形状和布局,可满足不同建筑的需求。
2.2 工业生产车间在工业生产车间,共板法兰风管可用于通风和排气系统。
它可以将车间内的废气排出,保持室内空气的清新,并有效降低有害气体的浓度。
共板法兰风管的结构紧凑,不占用过多空间,适合工业车间的安装要求。
2.3 医疗和实验室在医疗和实验室领域,共板法兰风管常用于空气净化和污染控制系统。
它可以将污染源处产生的有害气体或颗粒物排出,保障室内空气质量,确保医疗和实验工作的安全和准确性。
共板法兰风管具有良好的密封性能,可有效防止污染物泄漏。
2.4 其他领域除了以上几个常见的应用场所外,共板法兰风管还适用于许多其他领域,如酒店、学校、体育场馆、超市等。
无论是室内空气循环还是排气系统,共板法兰风管都可以起到连接和传输风量的作用。
3. 共板法兰风管的工程类型共板法兰风管适用于各种工程类型,包括新建工程和改造工程。
下面分别介绍这两种类型的应用情况:3.1 新建工程在新建工程中,共板法兰风管可以与其他风管连接方式相结合,形成完整的风管系统。
它可以根据建筑的需求和设计要求,与风管支架、风口、风机等配套设备配合使用,实现整体的风道布置和空气流动。
3.2 改造工程在改造工程中,共板法兰风管可以作为旧风管的替代品,进行局部或整体的更新和改造。
它可以与现有的风管连接方式兼容,减少工程的改造难度和成本。
空调通风安装工程质量控制要点
空调通风安装工程质量控制要点《通风与空调工程施工质量验收规范》编号为GB50243-2016,自2017年7月1日起实施。
其中,第4.2.2、4.2.5、5.2.7、6.2.3、7.2.2、7.2.10、7.2.11、8.2.4、8.2.5条为强制性条文,必须严格执行。
原《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002同时废止。
本文部分引用2002版。
工程施工过程中应注意事项:1、金属风管加固:矩形风管长边长>630mm、保温风管边长>800mm,管段长度>1250mm或(管段长度≯1250mm)低压风管单边平面积>1.2平米、中、高压风管>1.0平米,均应加固;2、金属中低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150毫米,非金属风管螺栓孔间距不得大于120毫米;板厚小于等于1.2毫米的金属风管与角钢法兰连接时,铆接铆钉间距宜为100-120毫米。
风管翻边宽度不应小于6mm;3、风管接口(含调节机构)不得安装在墙内或楼板内,金属风管水平弯管在500mm范围内应设置一个支架,支管距干管1200mm范围内应设置一个支架;4、无机玻璃钢消声弯管或边长与直径大于1250mm的弯管、三通等应单独设置支、吊架。
边长(直径)大于200mm的风阀等部件与非金属风管连接时,应单独设置支吊架;5、当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个;固定支架应设在接近系统的起、止点及改变方向等处,以确保风管不晃动为原则;6、支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm;7、对于大于300KG或有旋转件设备的固定应采用预埋或穿楼板固定(不宜用膨胀螺栓)且有锁紧装;8、走廊排烟风口安装,百叶方向朝上45度,电梯前室正压送风口叶面朝下45度,正压送风口宜底标高距地坪300~400mm 为宜,设在墙面上的排烟口顶标高距平顶以100~150mm为宜;9、防火阀安装,方向位置应正确,易熔件应迎气流方向,防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,宜设独立支、吊架;防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm,风管穿防火防爆墙体时应设预埋管,其钢板厚度不得小于1.6mm;10、排烟口设置位置不能低于2米;设置在顶部的排烟口、排烟阀应设置手动控制装置。
通风空调工程风管系统的制作与安装工艺的案例分析
支、 吊架不宜设置在风口、 阀门 、 检修门及 自控机构处 , 应距上述那些部 位2 0 0 m m以上 。水平悬吊的主 、 干风管 , 若长度超过2 0 m, 应设置防止摆动的 固定点 , 每个风管系统不得少于1 个。
4 风管 系统 安装 的 三大 部分
通风 空调 风 管 的安 装 , 大 致分 为 三部 分 : 主楼 标 准层 和裙 楼 的 新风 、 送 回 风 系 统为 一 部分 ; 主楼 标 准层 公共 通 道 的送 排风 、 排烟 系 统 为第 二 部分 ; 裙 楼 和地 下室 的 送排 风 、 排 烟 系统 为第 三 部分 。 ( 1 ) 根 据工 程 的实 际 情况 ,先进行 主楼标 准 层 3 ~6 6 层 的新 风 管 和末 端设
平风管的大边长度  ̄ <4 0 0 m m,吊架的间距不应大于4 m;风管的大边 长度 > 4 0 0 a r m时 , 吊架的间距不应大于3 m。 垂直风管安装时 , 其支架的间距不应大于
4 m; 单根 直 管至 少应 有 2 个 固定 点 。对 风 管 的大 边 长度 大 于 2 5 0 0 m m的超 宽 、 超重 等 特殊 风 管 的支 、 吊架 按设 计规 定 施工 。
具 备 的条 件 , 见 缝 插针 地进 行 安装 。
5 风 管 系统 安装 的注 意事 项
5 1 标 准层 风 管 系统 的安装
两节风管之间的连接方法有: 无法兰连接、 共板法兰连接 、 薄钢板插接法
兰 连接 及 角钢 法 兰连 接 等 。
2 . 2 . 1无 法兰连 接 ( c形 插条 连接 )
2 . 2Байду номын сангаас段 连 接 方法
备送回风管的安装。在安装标准层风管 的同时 , 末端设备的风机盘管机组也 安装好, 而风机盘管机组前后的送 回风风管则采取分段组装后整体吊装。 ( 2 ) 在施工现场许可和有劳动力的情况下 , 展开对立管的安装 , 然后安装标 准 层公 共通 道 和 电梯前 室等 的送 排风 、 排烟 系统 的风 管 , 再接 通立 管 和风机 。 ( 3 ) 最后对裙楼和地下室的送排 风、 排烟系统的风管与风机, 按施工现场
共板法兰风管资料
共板法兰风管共板式法兰风管又称无法兰风管,其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率。
其优点是节省材料,减少工程投资;漏风量小,降低能耗,节省运行费用,颇受施工企业欢迎。
美国和欧洲等发达国家从九十年代开始采用风管的无法兰连接,目前此工艺已被广泛应用于各种工程。
我国的国家标准GB50243-2002关于《通风与空调工程施工及验收规范》中明确规定矩形风管可以采用无法兰连接工艺。
北京中旅大厦、王府井饭店、上海贝尔电话公司工程项目均采用无法兰连接形式,效果良好。
近几年,作为空调、通风系统中重要组成部分的风管用量每年都在增加,对其要求也越来越高。
科技的进步使得风管的制作、安装所使用的新材料、新工艺层出不穷,共板法兰风管就是其中之一。
共板法兰风管生厂线已成为大型建筑安装企业的必备机具,同时能否生产共板法兰风管已成为影响承接重点暖通工程项目的重要因素。
由于前些年国内缺乏先进的加工设备,以及未得到规范的认可,绝大部分安装单位在风管的制作、安装过程中都采用角钢法兰连接,消耗了大量的角钢、焊条、螺栓、油漆等材料,以及大量的人工;制作精度、工作效率较低,生产成本较高,而且风管的制作、安装质量不易得到保证,是一种较为陈旧、落后的制作工艺。
随着现行《通风与空调工程施工及质量验收规范》(GB50243-2002)对风管无法兰连接方式的认可,共板法兰风管加工流水线在国内的应用已越来越普遍。
共板法兰风管的特点是自成法兰、减轻风管自重,密封性能好,外形美观,强度高,安装快捷方便,生产成本低。
采用共板法兰风管加工流水线不仅使以往的风管制作由低效的人力劳动变为高效的机械制作,大大降低了劳动强度,提高了工作效率,降低了工程成本。
通过与角钢法兰风管比较,对于每10㎡风管制作及安装,在相同的工期情况下,可节约劳动力60%左右,各种型钢30公斤,各种连接用螺栓10余套,防锈漆0.2公斤;风管法兰采用镀锌钢板制作,镀锌钢板用量增加约4%;采用生产线,制作精度及质量更易控制。
解读GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》(1)
解读GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》(1)本文主要讲解:1.新规范修编的主要内容;2.新规范(2016)与原规范(2002)总体的比较;3.对取消原“综合效能的测试与调整”章节的说明;4.强制性条文的含义;5.与原规范强制性条文的比较;6.分项施工质量检验验收批记录表填写示范说明。
修编依据:根据住房和城乡建设部《关于印发(2012年工程建设标准规范制定修订计划)的通知》(建标{2012}5号)文的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上编制本标准,完成了对《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002以下简称原规范)的全面修订。
原规范从颁布执行至今有十余年,已经不能满足当前通风与空调工程建设与施工质量验收的需要。
具体理由如下:一,原规范标龄十五年,符合国家对工程建设标准管理的规定,即标准施行五年及以上时应进行认证复审或予以修订。
二,自原规范执行十多年来建筑空调工程有众多新材料、新设备、新技术与新工艺得到开发与应用,如多联机组、蓄能技术、地源热泵、室内环境的空气品质、低碳、节能等方面新工程技术的推广使用,使原规范无法全面覆盖,需要通过考证予以增补。
三,是根据住房和城乡建设部标准定额司的步骤对本专业规范继续施行工程施工与工程施工质量验收实施两项分离,强化工程施工质量验收的要求,目的是保障工程质量。
本规范修改还涉及新GT50300-2013的修订空调工程施工质量验收与整体建筑质量验收管理等的诸多方面原因,如,故属于全面的修订。
规范修订的宗旨是以保障工程施工质量为前提,强化通风与空调工程施工质量的验收,规范工程施工质量验收的程序、技术标准和测试方法,实现将合格质量工程交付业主使用的目标。
适用范围:本规范主要适用于建筑工程的通风与空调工程施工质量的验收。
对于应用于通风与空气调节工程的冷热源设备及水系统、洁净工程的空气净化设备及自动控制系统皆属于本工程范畴。
通风管道在暖通空调工程中的应用探讨
无 机玻 璃 钢 风 管 是 以 氯 氧 化 镁 为 基 材 , 以玻 璃 纤 维 布 为增 强 材 料 加 入 若 干 无 机 化 工 原 料 进 行 水 化 反 应 , 固 化 而 成 的一 种 比较 新 型 的 产 品 ,能 广 泛 应 用 于 各 类 建 筑 通 风 、 空 调 风 管 系 统 中 。其 风 管 尺 寸 规 格 按 国 家 通 风 管 道 标 准 制 作 ,也 可 以 根 据 需 要 ,加 工 成 非 标 准 尺 寸 的 产 品 。 该 产 品
( 圳 市市政 工程 总公 司 ) 深
【 摘
要】 :由于各种工程对空调通风管道有 着各 种不
搬 运 吊装 容 易 ,现 场 修 改 方 便 、易 施 工 ,组 装 便 捷 ,需 密
同的要 求 ,各 种 材 质 的 通 风 管 道 应 运 而 生 , 而 相 应 的 施 工 方 法 也在 不 断 实践 中逐 步 完 善 :
以下几种 : 1 1 无 机 玻 璃 钢 风 管 .
特别是外表 复合 铝箔 布具 有很源自高 的热反 射能力 ,且其 强度 和韧性均大 大超 过铝箔 纸 ,不 易破损 。因其 风管 壁即 为保
温 层 ,管 道 采 用 榫 接 、T形 内 框 架 对 接 和 铁 皮 插 接 ( 外 或 法兰连接 ) ,使 整 个 风 管 各 部 位 保 温 均 匀 ,无 冷 桥 现 象 产 生 ,具 有 良好 的 保 温 绝 热 性 能 。 而 镀 锌 铁 皮 风 管 和 无 机 玻 璃 钢 风 管 均 无 保 温 性 能 ,须 另 加保 温层 和 保 温 防 护 层 。
的性能更符合现代 建筑科 学 的要求 ,这 就决 定 了我们 必须
对 空 调 通 风 管 道 工 程 的 复 杂 性 、广 泛 性 及 不 同 材 质 的 相 应 特 性 有 一 个 准 确 的 掌 握 ,加 强 对 空 调 通 风 管 道 的 新 材 料 、 新 工 艺 的 研 究 和 应 用 ,使 我 们 更 好 的 去 适 应 市 场 、把 握 市 场 。 目前 ,空调 通 风 管 道 所 选 用 的 材 料 和 施 工 方 法 主 要 有
共板法兰风管漏风率
共板法兰风管漏风率摘要:I.引言- 介绍共板法兰风管漏风率的问题II.共板法兰风管的定义和用途- 解释共板法兰风管的定义- 描述共板法兰风管的主要用途III.共板法兰风管漏风率的标准- 介绍共板法兰风管漏风率的标准- 解释漏风率如何影响风管性能IV.影响共板法兰风管漏风率的因素- 分析影响共板法兰风管漏风率的因素- 讨论如何降低漏风率V.结论- 总结共板法兰风管漏风率的重要性- 提出建议和展望正文:I.引言共板法兰风管漏风率是一个在通风工程中经常被提及的问题。
漏风率的高低直接影响到通风系统的性能,进而影响到室内的空气质量和工作效率。
因此,了解共板法兰风管漏风率的问题,对于设计和使用通风系统至关重要。
II.共板法兰风管的定义和用途共板法兰风管,又称为共板式法兰连接风管,是一种采用共板法兰连接的通风管道。
它具有安装简便、外形美观、漏风量小等优点,广泛应用于建筑、工业等领域。
共板法兰风管主要用于连接风机、空调、净化设备等,构成通风系统,实现室内外空气的交换。
III.共板法兰风管漏风率的标准共板法兰风管漏风率的标准,通常是指在设计和施工过程中应遵循的相关规定。
根据我国通风与空调工程设计规范,共板法兰风管的漏风率应小于等于2%。
这意味着,在设计和施工过程中,需要采取措施降低漏风率,以保证通风系统的性能。
IV.影响共板法兰风管漏风率的因素共板法兰风管漏风率的因素较多,主要包括以下几点:1.法兰连接质量:法兰连接处的密封性能直接影响到漏风率。
如果连接不紧密,漏风率就会增大。
2.风管制作和安装质量:风管制作和安装过程中,如果存在裂缝、变形等问题,也会导致漏风率增大。
3.材料质量:共板法兰风管所使用的材料的质量,对漏风率也有很大影响。
如果材料不合格,就容易出现漏风现象。
4.系统设计:系统设计中,风管的布置、尺寸等因素也会影响漏风率。
合理的系统设计有助于降低漏风率。
V.结论共板法兰风管漏风率是一个关系到通风系统性能的重要问题。
供热通风与空调工程中技术的运用
供热通风与空调工程中技术的运用摘要:针对目前供热通风和空调工程中运用施工技术的问题局限, 文章从实践角度出发, 分析了施工关键技术的运用现状, 并提出了优化控制的方法策略,其目的是为相关建设者提供一些理论依据。
结果表明, 要想提高供热通风和空调工程建设使用的质量效果, 须结合工程项目与设计使用需求, 来协调各项施工技术应用过程, 以实现优化控制目标。
关键词:供热通风,空调工程,技术运用引言在社会经济与科学技术不断发展的背景下, 我国建筑行业实现了巨大的进步, 供热通风与空调工程在施工技术方面也越发的成熟, 使得人们的生产生活质量得到了有效的提高。
在建筑发展要求逐渐提高的情况下, 为供热通风与空调工程的相关施工技术造成了新的发展机遇, 当然在一定程度也提出了严格要求。
当前,建筑行业已离不开供热通风与空调工程的应用和安装, 主要是因为其与人们的生活品质紧密相关, 所以需要确保供热通风与空调工程施工技术的有效性, 以此来促进生产生活质量的有效提升。
1.供热通风与空调系统概述在暖通技术整体施工过程中,暖通空调是核心部分,加之系统复杂性,对建筑行业有高技术要求,因此,负责施工技术人员必须按照实际设计规范要求,积极提高自身技术水平,以便更好地控制施工重点。
在我国经济、科技不断发展的推动下,暖通空调系统施工技术水平也得到了显著提高。
但现实中,仍有个别施工企业为了取得更大经济效益,不严格实施现场监理,偶尔会引发各种非法经营问题,这就要求施工单位根据实际需要和技术条件,制定切实可行质量控制体系,在整个施工过程中对质量和人员进行严格、适当管理,提高对施工人员素质重要性认识,确保整个供热设计有序、统一发展。
二,供热通风与空调工程中的关键施工技术2.1 风口安装施工技术在供热通风处开展施工的过程中, 应对室内和室外的工作予以协调, 特别是当工程面积较大与包含功能较多时, 应确保消防灯具以及碰头等相关方面的协调[1]。
在实际安装的过程中, 在明确风口和装饰位置之后, 才可以进行打孔。
三种复合玻纤风管法兰连接防冷桥结露实验研究
图 5 J 型法兰风管表面温度分布曲线
1) 从图 4 可以看出管道的内外环境空气状态 参数一定( 外环境空气干球温度约为 24 , 相对湿 度为 60 6% , 管内气流温度约为 1 ) 的条件下, F 型法兰经过约 40 m in 温度曲线进入结露区域; T 型法兰经过不到 75 min 温度曲线进入结露区域; J 型法兰经过约 90 m in 温度渐趋稳定, 105 min 温度 为 17 4 , 165 min 温度稍有降低以后一直趋于 同一温度水平为 17 2 , 240 min 温度曲线一直 处于结露区域上部。如表 2 所示, J 型法兰管道外 表面温度经过约 90 min 下降, 以后趋于平稳一直 围绕在 20 作上下波动。 2) 从图 5 可以看出 J 型法兰风管表面温度的分
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设计参考
暖通空调 HV&AC 2006 年第 36 卷第 1 期 组与组之间有溢水现象。经分析后采取如下措施: 在进塔支管上增设调节阀门 28 个; 在塔组与塔组 之间增加两根 D N150 的连通管, 改进后原先的问 题就解决了。 3) 工程 3 安装处理水量为 300 m 3 / h 的横流 式冷却塔 3 台, 进塔的水平总管为 DN 400, 出塔的 水平总管为 DN 450, 组与组之间分支干管上有阀 门调节, 同一组 4 个布水盘上 的配水管无调 节阀 门。试车后发现由于配水管没有阀门调节, 因此 4 个点的出水量很不均匀, 冷却塔的降温效果很差。 经研究后增设调节阀门 12 个, 使其配水均匀, 改进 后降温效果明显改善, 满足了设计要求。 3 结论 3. 1 冷却塔的进塔和出塔水平总管的管径最好有 所区别, 进塔 管为有 压流, 管内 的压头 一般大 于 5~ 6 m, 而出塔管为水平管, 属于无压流, 其管内 的余压头一般为 1~ 1. 5 m。进出塔的流量相同时
通风工程施工机械
通风工程施工机械通风工程是建筑领域中不可或缺的一部分,其目的是保证室内空气质量,提供舒适的居住环境。
在通风工程中,施工机械起着至关重要的作用。
本文将介绍通风工程施工中常用的几种机械设备及其特点和应用。
一、风管加工机械风管是通风工程中最重要的组成部分之一,其质量直接影响到通风系统的效果。
风管加工机械主要包括角钢法兰机、共板法兰机和插条式连接机。
这些机械设备能够根据施工现场的具体情况,采用角钢法兰、共板法兰和插条式连接三种工艺连接或者联合使用。
它们能够确保风管的连接牢固、密封,保证通风系统的正常运行。
二、风管安装机械风管安装机械是通风工程施工中必不可少的设备。
常用的风管安装机械包括吊架安装机、风管封堵机和风管部件安装机。
吊架安装机用于安装风管的吊架,确保风管在施工过程中和运行过程中的稳定性和安全性。
风管封堵机用于封堵风管的漏风点,防止能量的浪费和噪音的产生。
风管部件安装机用于安装风管的各种部件,如风口、阀门等,以实现通风系统的功能要求。
三、风机安装机械风机是通风工程中的核心设备,其安装质量直接影响到通风系统的效果。
风机安装机械主要包括风机安装机、风机连接机和风机设备接地机。
风机安装机用于将风机安装在适当的位置,确保风机的稳定性和安全性。
风机连接机用于连接风机的电源和通风系统,确保风机的正常运行。
风机设备接地机用于将风机的金属外壳与地面连接,以确保人体安全和设备正常运行。
四、空调水系统安装机械空调水系统是通风工程中的另一个重要部分,其安装质量直接影响到空调系统的效果。
常用的空调水系统安装机械包括管道焊接机、风机盘管安装机、制冷机组安装机和冷却塔安装机。
管道焊接机用于焊接空调水系统的管道,确保管道的连接牢固、密封。
风机盘管安装机用于安装风机盘管,确保其正常运行。
制冷机组安装机用于安装制冷机组,确保其正常运行。
冷却塔安装机用于安装冷却塔,确保其正常运行。
总之,通风工程施工机械是通风工程中不可或缺的设备,它们能够提高施工效率,保证施工质量,确保通风系统的正常运行。
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组合法兰风管在空调工程中的应用研究摘要:本文通过结合某建筑空调安装工程为例,针对暖通空调工程中的组合法兰风管应用,详细地提出其安装技术,分析组合法兰风管在工程应用中的优越性,研究表明组合法兰风管值得为同类工程所推广应用。
关键词:暖通空调;风系统;风管安装;组合法兰Abstract: this article by combining a building air conditioning installation project as an example, this paper hvac engineering the combination using flange application, detailed put forward the installation technology, combination using flange analysis in engineering application of superiority, studies show that combination using flange for similar project is worth popularizing.Keywords: hvac; The wind system; Duct installation; Combination flange工程概况广东惠州某大型商住中心办公楼是综合性建筑,地下三层、裙楼四层连于一体,1#楼高35层,2#楼高28层,总建筑面积163322平方米。
本工程采用集中的空调冷源设备机房。
系统冷源采用3台1365RT、1台683RT及1台341RT离心式冷水机组。
冷冻机房设于地下三层。
空调送风管设微孔板式消声器,消声器前后应设150X150清扫口。
对于空调送、回风排风系统以及防排烟风系统均采用镀锌钢板风管。
组合法兰风管在工程中的应用技术对风管管段间的连接采用无法兰和有法兰两种连接方式。
无法兰连接用于边长较小(≤630mm)的风管;法兰连接用于边长较大(>630mm)的风管,有普通角钢法兰及TFD机制专用法兰两种形式,法兰连接处加垫密封橡胶板或石棉板(排烟系统)。
而目前新型的组合法兰风管制作通常采取常矩形风管全自动生产线、等离子自动切割机以及连体法兰成型机等。
对于工程中所采用的组合法兰风管,首先是根据图纸设计采用全自动生产线而制作,一般情况下设计中通常采用宽1250mm的卷材,其要求板材厚度通常为0.5~1.2mm范围之间。
对于设计中要求采用长边小于等于2000mm时,则风管可设计为TDC1法兰,该类法兰的标准管长为1170mm;对于设计中风管长边小于等于2500mm时,则风管可设计为TDC2法兰,该类法兰的标准管长1250mm;而对于长边大于2500mm时,则可采用角钢法兰,其标准管长为1230mm。
(1)连体型的法兰风管。
连体型的组合法兰风管其主要是通过扳边自成法兰,对于现场施工人员则把半成品件采取咬口组装成矩形管道,通过在风管的四个角装上角码,并且采用密封胶加以填充以达到防止风量泄漏效果,见图1所示。
图1连体法兰风管组装(2)法兰条矩形风管。
该类型的组合法兰风管一般是采取全自动生产线来制作,制作中通过结合风管四条边的长度而配置四根法兰条,其长度大小应当扣除两边法兰角露出部分。
施工中通过在风管四边采取间距小于150mm的铆钉固定,如图2所示。
显然该类型的组合风管与上述所提到的TDC1风管制作方法相同,同样插入四个法兰角,施工中采取先把四条法兰条与四个法兰角组合成一个方框;再把片式风管组合成矩形风管;然后在法兰条方框与矩形风管四边通过配套插接、铆固以有效地确保与风管端面平齐,最后填充密封胶。
组合法兰风管在工程中的加固技术组合法兰风管的加固方法通常采用《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)中所列举的金属加固形式,例如:角钢加固、扁钢平加固、加固筋、管风支撑等形式。
可以采用镀锌丝杆以支撑加固风管,加固大样如图2所示,对于露出管外的丝杆则应当采取平口处理,通过这种处理方法可有效地确保在保温施工时保温层不至于有过于明显的突起。
采用这种风管加固方式,对于风管长边为630~1250mm时适宜采用C型加固,对于风管长边大于1250mm时则适宜采取C/F型加固,如图2所示。
图2风管加固示意图其中对于矩形风管长边>1250mm,且短边>630mm的风管除按上述要求进行加固外,其管内壁靠近法兰口四角处还采取30*4的扁钢加斜支撑,以有效地确保风管四壁相互垂直。
对于风管长边大于1500mm时,则笔者认为适宜采取传统角钢采取加固处理,以最大限度地减小风管变形。
另外,在实际施工过程中发现,对于采用内支撑加固时,一定程度上增加了风管系统的阻力,因此应征得相关设计单位的许可。
组合法兰风管在工程中的安装控制技术组合法兰风管作为主要的风管加工技术,其与普通角钢法兰风管存在部分不同之处。
风管连接时,应当确保其接口严密牢固,同时要求连接两平面应平直,不应当存在有错位或者扭曲情况。
鉴于组合法兰风管安装的连接件主要采用螺栓和勾码,结合工程实践,笔者给出对于该两种连接件施工中应当注意事项。
螺栓主要是用于组对后风管的四个角;勾码则主要是应用于风管法兰各边的连接,通过结合1.0mm厚的钢板轧制而成,安装时可采取专用工具卡在组对的风管法兰上,勾码间距不大于150mm,且分布均匀,无松动现象。
对于组合法兰风管水平安装时,长边长小于等于400mm,间距应在3000mm以内;400~1250mm的风管,间距应在2600mm以内;长边大于1250mm的风管,间距应在2300mm 以内。
吊杆距离保温层的间隙不小于10mm,风管末端设置的吊架悬空距离必须在100mm~1000mm之间。
风管垂直安装,间距不应大于3400mm,每根立管固定件不应少于2个。
无特殊要求时,组合法兰风管应采用整体吊装方式,但长度不得超过5000m,以防止风管在法兰处变形。
风管系统中外购的风阀、过滤器、消声器等与风管连接时一律采用U型螺栓,螺栓间距应小于150mm。
对于组合法兰风管由于主要是采取车间加工而现场安装方式,因此风管加工时应当确保系统中加工一段活接头管,采取活接头管比实际用风管稍长,同时加工时采取一端为连体法兰,一端不带法兰。
现场安装中,根据所需实际管长裁剪活接头管,并在不带法兰的一端铆接TDC2法兰再进行安装。
组合法兰风管应用优越性分析组合法兰风管在工程中的制作采取直管由流水线上直接压制成连体法兰。
配件由等离子切割机下料后,在单机设备上完成连体法兰成型,角码由冲床直接冲压成型,安装时卡在四个角即可。
法兰间的连接用勾码,由镀锌钢板制作,经勾码成型机成型后切割成统一的长度供现场安装连接使用。
另外组合法兰风管采用薄壁钢板作为法兰,其法兰重量远低于型钢法兰,因此整体安装后的风管重量较轻,在同等条件下,组合法兰风管重量比型钢法兰风管低1/4以上,可有效地减少结构的承载力,而且安装方便。
连体法兰因与管道钢板连成一体,无需象角钢法兰上打铆钉孔,在两节管道的连接上用专用勾码,四角加角码后用螺栓连接。
操作简单,提高了效率,节省了钢材,外观平整,光滑,尺寸准确,互换性强,产品的整体质量稳定。
从经济社会效益上分析,组合式法兰风管采用先进的自动化流水线生产,操作简单,提高了效率,节省了钢材(主要为:钢板下角料和大量型钢),外观平整,光滑,尺寸准确,互换性强,风管成品的质量稳定、安装方便。
根据统计资料表明,组合法兰风管与型钢法兰风管综合经济分析见表1所示。
表1组合法兰风管优越性对比(元/平方米降低风管加工安装成本)此外组合法兰风管还具有以下社会效益:本制作工艺自动化程度高,可以节省人工,提高劳动生产率。
本制作工艺相对于传统工艺不需人工敲制风管,可减少噪音,减少施工扰民。
本安装方法生产率高,有助于缩短工期,对于大型项目,特别是工期紧,任务重的工程,有极强适用性,可以保证工程按期完工,保证项目如期投入使用。
当然,组合法兰风管具有优越性的同时其同样存在不足之处:生产组合法兰风管的自动化流水线一次性成本投入过高,以及其折旧费、维护保养费、场地租赁费都较高,适用于固定厂区大规模加工,所以要使加工流水线产出经济效益,必须主动走进市场,去承接更多的通风空调工程及风管加工任务,同时加强精细化管理以降低生产成本。
目前,很多项目(比如本项目)采用购置连体法兰单机、现场加工的形式,克服了这方面缺点。
同时,组合法兰风管所采用的法兰强度较低,现场安装采用整体吊装方式时,在地面组装长度不得超过5000mm,以防止风管在法兰处变形,风管的支吊架间距也比相应的角钢法兰风管小。
当遇到长边超过2500mm的大风管时,为防止法兰处严重变形,采用传统角钢法兰风管代替组合法兰风管。
综上所分析情况表明,组合法兰风管完全能适用于低、中压风管系统,但对于高压风管系统,为防止系统压力过高而造成风管勾码局部脱落和风管漏风,建议最好还是采用角钢法兰风管。
结语文章通过分析组合法兰风管在暖通工程中的应用技术特点,提出该风管在工程中的安装控制技术措施,同时分析该技术在工程中的优越性,从经济社会效益分析比较,分析表明组合法兰风管具有广阔的发展前景,值得为同类工程所推广应用。
参考文献:[1] 朱正林.组合法兰风管新工艺[J].建筑电气,2011,28(08):118~119.[2] 叶天圣.矩形风管薄壁法兰连接新工艺应用研究[J].暖通空调,2012,27(02):31~33.[3] 杨文辉.论组合法兰在通风空调管道安装中的优势[J].山西建筑,2011,31(07):57~58.。