区域空调室外管网设计要点
2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)每日一练试卷A卷含答案
2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)每日一练试卷A卷含答案单选题(共40题)1、冰蓄冷系统中乙烯乙二醇管路中阀门及附件的设置符合要求的是下列哪一项?( )A.设置安全阀、电子膨胀阀和自动排气阀B.设置安全阀、电子膨胀阀和动态流量平衡阀(多个蓄冷槽并联,管路异程布置时)C.设置安全阀和电子膨胀阀,管路系统最低点设置排液管和阀门D.设置安全阀、自动排气阀,管路系统最低点设置排液管和阀门【答案】 D2、在可能情况下,设置局部排风罩时首选( )。
A.密闭罩B.吹吸式排风C.外部吸气罩D.接受式排风罩【答案】 A3、洁净室事故排风系统的手动开关设置位置最正确的是下列哪一项?( )A.控制室内B.洁净室内任一位置C.洁净室外任一位置D.洁净室内及室外便于操作处4、夏热冬暖地区的办公楼采用双层中空镀膜玻璃,下列关于Low-e镀膜位置的选项中最合理的是( )。
A.外层玻璃的外侧B.外层玻璃的内侧C.内层玻璃的内侧D.内层玻璃的外侧【答案】 B5、某地表水水源热泵机组,河水侧采用闭式盘管换热器,运行一年后,发现机组效果严重下降,经检查发现机组盘管换热器的管束内侧堵塞,观察到焊接的闭式盘管出现众多腐蚀,烂穿的细小孔洞,造成了河水进入盘管。
试判断引起该故障的原因是下列哪一项?A.施工时盘管管材的焊缝未实现满焊B.施工时盘管收到外部物体的碰撞引起破裂C.盘管的弯管部分因疲劳出现断裂D.盘管管材采用镀锌钢管【答案】 D6、生活给水系统采用公称直径为DN32的管道,其流速宜( )。
A.<1.0m/sB.≯1.2m/sC.<1.2m/sD.≯1.5m/s7、某高层住宅用户燃气表的安装位置,做法符合要求的应是下列何项?( )。
A.安装在更衣室内B.安装在高层建筑避难层C.安装在防烟楼梯间内D.安装在有开启外窗的封闭生活阳台内【答案】 D8、关于建筑防排烟设计,下列哪一项是不正确的?( )A.当一个防烟分区设置多个排烟口并需要同时动作时,可在该防烟分区的总风道上,统一设置常闭型排烟阀B.平时不使用的排烟口或排烟阀应设为常闭型,且应设有手动或自动开启方式C.排烟防火阀与通风管道上使用的防火阀构造一样,仅仅是熔断温度不同D.确认火情发生后,手动或自动开启该防烟分区的排烟口或排烟阀并联锁启动排烟风机,当温度超过280℃时,该排烟口或排烟阀关闭并联锁停止排烟风机【答案】 B9、下列对热量表的设计选型要求中,哪项规定是正确的?( )。
浅谈住宅小区室外配套管网工程施工管理
浅谈住宅小区室外配套管网工程施工管理摘要:住宅小区的室外综合配套管网工程作为整个住宅小区的配套工程,具有管线种类多、交叉作业多,专业化施工队伍多、工期紧、成品保护困难、协调管理工作量大、同时施工作业面不能一次移交等特点。
虽然该部分所占工程投资比重不大,但其直接影响到整个项目的竣工验收。
本文结合施工管理经验,分析了室外管网施工中存在的问题,阐述了室外配套管网工程的施工管理要点,为后续施工管理提供参考。
关键词:住宅小区;室外配套管网工程;管理要点引言随着人民的生活水平的提高,居民对居住小区服务功能的求要也越来越高,其中包括给排水、供气、供电及通讯信息等基础设施。
对我们南方城市小区而言,室外管网主要包括管道有给水、排水、电信、广电、燃气、电力、智能化等管道,由于各专业管道在竖向、横向、埋深深度都有相应的规范要求,如果各专业、各部门各行其事,势必造成不同管线相互阻碍、碰撞、制约。
为了有效解决上述问题,室外管道不仅在设计阶段就应该充分考虑各管道分布走向,更重要的是施工阶段的管理与控制。
因此,我们必须加强住宅小区室外配套管网工程施工管理,认真控制配套管网施工质量。
为此,根据小区配套管网工程施工的上述特点及自己多年的实践经验,阐述下列施工管理要点。
1 重视对小区配套管网优化设计环节的管理为配合建设单位及时办理前期建设审批手续,使建设项目尽早开工,设计单位难以保证将室外管网设计与住宅单体施工图设计同步进行,室外设计与项目单体设计工作往往脱节,等主体工程完工后才迟迟进行室外管网设计,外网设计又因管线产权管理要求由不同设计单位完成,室外管线设计冲突问题时有发生。
针对目前管网设计图纸的现状,如何进行管网的优化设计将是每一个施工管理人员值得研究的问题,笔者认为可从以下几个方面考虑:①管网施工前,建设单位应首先提供完整的地界周边管网图,该图一般从规划部门管线科取得,并进一步与相关职能部门沟通明细(市政接入口,管径及埋深是否与图纸吻合);②由建设单位组织协调会,将各家设计单位组织起来进行会审,依照每家提出设计要点及设计图,由原土建设计单位进行集成整合;③运用BIM技术,可以大幅度提高管线综合的效率。
空调系统冷凝水管设计要求
空调系统冷凝水管设计要求
1)末端装置盘管冷凝水盘的泄水支管坡度,不应小于0.01,其他水平主干管,
沿水流方向应保持不小于0.002的坡度,且不允许有积水部位。
2)如果盘管冷凝水盘处在风系统的负压区时,冷凝水盘的出水口必须设置水封
装置。
水封的高度应比冷凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大50%左右。
水封
的出口应与大气相通。
3)冷凝水管道的管封,宜采用镀锌钢管或聚氯乙烯塑料管,不宜采用焊接钢管。
4)冷凝水管的管径,应根据通过冷凝水的流量计算确定。
一般情况下,每1kW 的冷负荷,每1h产生约0.4kg左右的冷冷凝水;在潜热负荷较高时,每1kW
冷负荷每1h产生约0.8kg的冷冷凝水。
通常可以根据盘管的冷负荷,按下38-7
冷凝水管的公称直径。
冷凝水管公称直径的选择
5)冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
6)设计和布置冷凝水管路时,需考虑可以定期冲洗的可能性。
7)系统最低点或需要单独排水设备的水部,应设带阀门的放水管,并接人地漏。
住宅小区室外管网施工图审查要点表-电气
出现一处扣10分
重大 2、不区分场所大量采用钢管,导致管材浪费严重 问题
3、强弱电预埋线管或管沟不足,导致大面积二次开挖
设计说明 1、管网设计说明完善度审查
①不区分场所全部或大部分使用钢管敷设 出现一处扣10分
①预埋管数量或管沟不足导致局部路面需 重新开挖埋管; ②大部分需强、弱电管引入的楼栋设计时 缺少预埋管;
出现一处扣3分,超过3 处,不合格
①关键设计依据缺失; ②强弱电接驳方位或站名 ③设计内容不完整; ④线路敷设说明:管材、埋深、与其他专 业管线的间距、管线碰撞原则等;
每项错误原则上扣1分
缺漏项、描 述错误
回复
复核
电气 室外 管网 具体 审查 要点
平面图
①与市政强、弱电管线的接驳应合理便 捷; ②室外强、弱电管沟大小、线管数量应由 电缆数量决定,并预留》30%的备用; ③室外强、弱电管线规格应与穿管的电缆 大小相匹配; ④室外强、弱电管线敷设路径应结合园林 1、室外管线的完整性、合理性、准确性审查 、地形条件就近敷设在绿化带或人行道 上,并优先合理利用地下室; ⑤室外强、弱电管线不应穿越建筑物下 方; ⑥不应直接由地下室垂直引上至电缆井 内; ⑦室外强、弱电管线不应与其他专业管线 、设施相冲突;
审查时核实相关资料 审查时核实
设计 1、是否与成控批复的管综方案一致
-
条件
2、是否与总平面、园林条件图相匹配
-
①主干管线穿越人工湖;
1、管网设计未考虑园林、地形因素导致大面积施工无法 ②大量管线不考虑地形高差因素,导致施
实施
工时无法实施;
每未落实一处扣3分,3处
以上扣9分
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
审查时核实
每未落实一处扣3分
室外管网工程方案设计规范
室外管网工程方案设计规范一、前言室外管网工程涉及城市道路、自来水、排水、供电、通信等工程建设,是城市基础设施的重要组成部分。
室外管网工程方案设计规范的制定,旨在规范室外管网工程设计流程,保障工程质量,提高城市基础设施的建设水平。
本规范适用于城市室外管网工程设计过程中,包括道路、排水、自来水、供电、通信等方面的设计规范。
二、设计前期工作1. 工程概况调查在进行室外管网工程设计之前,需要进行工程概况调查,了解工程所在地区的地形、地貌、地质、气候等情况,对道路、自来水、排水、供电、通信等各个方面的现状进行详细调查。
用地质、地貌、气候等因素来影响工程设计方案的选择。
2. 技术经济分析在进行室外管网工程设计之前,需要进行技术经济分析,合理选择工程施工方案,根据工程的具体情况,考虑工程所在地区的地质、地貌、气候等因素,选择合适的材料和工艺,合理控制工程投资。
三、设计原则1. 立足实际,科学合理室外管网工程设计应该立足于实际情况,遵循科学的原则,保证工程方案的可行性和有效性。
2. 综合规划,协调发展室外管网工程设计应该综合规划,协调发展,将道路、自来水、排水、供电、通信等各个方面的工程规划融为一体,保证城市基础设施的统一规划和协调发展。
3. 安全可靠,环保节能室外管网工程设计应该重视工程的安全可靠性,注重环保和节能,保障城市基础设施在使用过程中的安全和可靠性。
四、设计内容1. 道路设计室外管网工程设计中,道路设计是其中一个重要的部分。
道路设计需要考虑道路的交通量、道路的结构、路基、路面、排水、照明等方面的设计,确保道路的安全、畅通。
2. 自来水设计自来水设计需要考虑自来水的输送、分配、供水系统、水质和水流的稳定性等方面的设计,确保自来水的供应安全可靠。
3. 排水设计排水设计需要考虑城市内部和建筑物周围的排水系统,确保城市内部和建筑物周围的排水通畅,防止城市内部和建筑物周围的积水等情况。
4. 供电设计供电设计需要考虑供电系统的输电、配电、电气设备的选型、电力线路的布置等方面的设计,确保城市供电系统的安全可靠。
暖通空调制图标准
暖通空调制图标准暖通空调制图标准是指在设计和施工中满足功能要求、安全性能,以及满足节能、新风、防水、断电等要求的图形标准。
一、图纸规范:1. 图纸尺寸:比例为1:100及以上;2. 文字大小:等于或大于3.3mm;3. 设备标记:按设备规范要求标识;4. 注释文字:清晰易读,按照相应的符号注释;5. 图纸标题:图名称、图号、缩放比例、单位(包括立面图、剖面图、管道图、安装图及其它辅助图等);6. 格式:A3尺寸,有效内容宽度为470mm,无效内容宽度95mm,折合尺寸420mm X 594mm;7. 图纸内容:详细绘制所有暖通空调管线、设备及其安装位置及相关注释,以及原理图;8. 图纸质量:图纸应具有一定的耐磨性,清晰可读,无污损、污染等。
二、管网设计规范:1. 送风系统:送风系统应确保空间有效地分布温度、湿度等,并确定合理的风量分配;2. 回风系统:回风系统应设置合理的回风管道布置,以保证室内空气循环;3. 热回收系统:热回收系统应与送风系统、回风系统相结合,以确保热回收效率;4. 风机设置:风机设置应满足系统设计要求,并严格控制风量和噪声;5. 空调通风:空调的通风应满足有效的通风要求,以确保空间温度正常;6. 管道布置:管道布置应满足系统的设计要求,并保证管道布置的美观性;7. 系统控制:系统控制要求精确可靠,保证系统运行的稳定和舒适;8. 气味控制:气味控制要求采用有效的技术手段,以确保室内空气无异味。
三、安全性能设计规范1. 电源安全:电源系统必须按照电器安全法规要求进行设计,以确保安全;2. 防火安全:管路、绝缘材料等必须按照防火安全要求进行设计;3. 操作安全:应严格控制有害气体、有害物质及安装安全要求;4. 排放安全:送风、回风及排放管线等应按照排放安全要求进行设计;5. 除湿安全:应按照除湿安全要求进行设计,确保空气的湿度;6. 校准安全:应严格按照安全要求进行测量、校准操作;7. 智能安全:智能系统应采用安全技术,以确保系统可靠、稳定运行。
区域供冷供热住宅建筑空调负荷同时使用系数的计算
(上接第 129 页)
表 7 整改前后室内各测点温度比较/ ℃
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
整改前
整改后 整改前 后温差
26. 7 24. 5 2. 2
26. 5 25 1. 5
25. 9 24. 2 1. 7
26. 2 25. 2
1
27. 4 26. 1 1. 3
27. 7 26 1. 7
27. 7 26. 4 1. 3
图 3 2004 年 8 月 16 日 (周一) 用户的冷负荷变化
图 4 可以看出整幢楼的总负荷呈现一定的规律 ,根 据整幢楼的空调负荷数据 ,可算得单位建筑面积和 单位建筑空调面积的实际冷负荷值 ,如表 1 和表 2 。 可以看出 :3 # 楼的实际建筑面积冷负荷最大值为 24 W/ m2 ,空调面积冷负荷最大值为 41 W/ m2 。
K = Q′/ Q
(1)
式中 Q′———高峰时刻区域所需冷 (热) 量最大值 ;
Q ———各建筑需冷 (热) 量峰值之和 。
住宅建筑群中的大量楼群互相间具有相同的建
筑面积 、外形和构造 ,内扰情况也差不多 ,因此空调
负荷特点以及峰值出现时间也大致相同 ,对于一定
·130 ·
用户数目的住宅区域来说 K 值是稳定的 。
因此建议在设计中如果采用单位建筑面积冷负 荷指标进行空调负荷的估算 , 取同时使用系数在 0. 50~0. 55之间 ,据此计算选取的设备基本上能够 满足空调负荷的要求 ,当用户数量较多时可取小值 。
4 结 论
图 5 同时使用系数直方图
本文就区域供冷供热系统中住宅建筑的同时使 用系数进行了探讨 ,通过对现有居住区区域供冷供 热小区夏季空调使用情况的调研数据分析 ,得出居 住建筑的夏季冷负荷同时使用系数在 0. 50 左右 (负 荷按单位建筑面积计算) ,数据具备了代表性 ,因此 适用于同类住宅建筑为主的区域供冷供热系统 。
室外供热管网设计
15:51:53
20
1.设计方案比较
以图5-5所示的两个小区供热方案为例,讨论A、B小区 供热方案,即热网加热器和热网循环水泵的组合配套问 题。
图5-5供热区域A、B示意图
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30
(一)系统形式
按管道数可分为: 单管制 双管制 多管制
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31
1.单管制蒸汽供热系统
如图5-11(a)所示。只有一根供汽管,凝结水不 回收,用于热水供应及工艺用途或排入疏水系统。 使用条件:一般用于用汽量不大的系统。
15:51:53
(a)不回收凝结水的单管式系统
32
适用条件:A区的流量小于B
区,两区所需水泵扬程相差不
大,经经济分析证明合理。
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图5-7 供热方案二
1—热网加热器;2—热网循环水泵
23
⑶方案三:采用一套热网设中继站
如图5-8所示。 优点:合理、节能。 适用条件:特别适合于A区
的流量明显大于B区流量, 和A、B两区之间距离L2较 大的情况。
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L1
L2
图5-8供热方案三 1—热网加热器;2—热网循环泵;3—中继泵
24
上述三个方案是工程中常见的并有可能采用的 实际方案,具体评价哪个方案优哪个方案劣, 需要根据实际情况来比较。
可比较的因素有:
技术因素:A区和B区的流量;两区到热源的距 离,地形高差等。
经济因素:初投资、运行费用。
在A、B小区域各有二级热网向热用户供热,有三个供热 方案。
建筑节能工程与施工空调与采暖系统冷热源及管网节能工程
9.2 制冷设备及系统节能工程
• 5)空调冷热水系统循环水泵的流量、扬程、电机功率及输送能 效比(ER),其中输送能效比(ER)如设计无规定时应符合表9-7的 要求
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9.2 制冷设备及系统节能工程
• 2.安装质量检验 • 1)首先检查制冷机组应在底座的基准面上找正、调平。 • 2)检查制冷机组的自控元件、安全保护继电器、电器仪表的接线
• 3.空调与采暖系统冷热源及管网节能技术发展的研究和发展
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9.1 概述
9.1.3 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程标准现状 • 对空调与采暖系统的冷热源及管网节能工程在施工过程
中的控制管理,必须紧紧围绕以上各主要环节进行,综合 运用技术性能资料审查、施工过程质量控制、严格隐蔽工 程验收程序以及控制设备单机试运转和系统联动试运转调 试过程和结果等手段。分清主次,有条不紊地开展施工工 作。 • 目前,我国有关空调与采暖系统的冷热源及管网节能工 程实行的节能标准有: • 1.建筑节能工程施工质量验收规范GB50411 • 2.公共建筑节能设计标准第G7页B/5共0661页89
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9.1 概述
• 9.1.1 空调与采暖系统的冷热源及管网的基本知识
图9.1 上海某超高层大厦7月份空调电 耗分布图
• 1.热源 • 热源是指将天然或人造的含能形态转化为符合供热系统要求
参数的热能设备与装置。在集中供热系统中,目前采用的热源有 热电厂、区域锅炉房、地热、工业余热和太阳能等,应用最广泛 的热源形式是热电厂和区域锅炉房。热电厂是联合生产电能和热
9.2 制冷设备及系统节能工程
• 3)电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式 空气调节机组的名义制冷量、输入功率及能效比(EER),其中单 元式机组能效比(EER)应符合表9-5的要求
小区中央空调管道施工方案
小区中央空调管道施工方案1. 引言中央空调系统是一种集中供冷、供暖、通风、净化等多功能于一体的空调系统,被广泛应用于大型商业综合体和高档住宅小区。
本文档将介绍小区中央空调管道的施工方案,以保证系统的稳定运行和高效工作。
2. 工程概述中央空调管道工程是指在住宅小区内安装和布置空调管道的工作,包括主管道网络、支管道网络及相关附件的安装和调试等。
3. 施工步骤3.1. 设计方案确认在施工前,需要综合考虑小区的具体情况和用户需求,确定中央空调系统的设计方案。
该方案应包括主管道、支管道、风机盘管等的布置和选择。
3.2. 材料采购与加工根据设计方案,采购符合要求的空调管道材料。
常用的材料包括镀锌钢管、聚氨酯绝缘管、玻璃纤维改性聚酯复合板等。
材料到货后,根据需要进行加工和预制。
3.3. 施工准备施工前的准备包括设备调试、施工人员培训和施工区域的准备工作等。
确保施工所需的各种设备和材料都处于良好状态,并进行相应的安全培训。
3.4. 管道安装根据设计方案,在小区内确定管道走向和连接点,然后进行管道的安装。
安装时需要合理布置管道,确保管道的通畅和安全。
3.5. 管道连接和密封施工人员根据设计要求进行管道的连接,并进行相应的密封处理。
确保连接处的密封性和稳定性,以避免空气或冷媒的泄漏。
3.6. 管道焊接和绝缘处理对于一些需要焊接的管道连接,施工人员应进行焊接处理,并对焊接处进行绝缘处理,以确保管道的牢固性和绝缘性能。
3.7. 管道测试和调试安装完毕后,需要进行管道的测试和调试工作。
测试中需要检查管道的密封性和安全性,并进行相应的调试,以确保系统的正常运行。
4. 安全措施在施工过程中,需要严格遵守相关的安全规范,确保施工的安全性。
以下是一些常见的安全措施:•操作前应进行安全培训,了解相关操作规程;•使用个人防护设备,如手套、护目镜等;•施工现场要有专人负责安全检查,确保施工过程中的安全性;•使用符合要求的工具和设备,并定期检查其状态。
室外管网施工方案
室外给排水、空调及电气管网施工方案一、概述本工程为**工程的室外管网系统,包括室外给水、室外排水、室外雨水、室外电缆管及室外电缆敷设工程.本工程室外项目界区内的地下生活给水管道、W生活排水管道、Y雨水管道(沟)、空调供回水管道。
管道材质生活给水管道采用承插铸铁管,管道连接采用承插连接。
空调供回水管道采用无缝钢管焊接聚氨酯硬质泡沫保温,外做高密度聚氯乙烯套管保护层,保温层厚度为50mm,排水管从建筑物至室外第一个检查井为PVC管,承插接口粘接。
其余均为高密度聚乙烯双壁波纹管卡箍式弹性连接。
雨水管采用混凝土管,给水管试验压力 1.0MPa。
室外消防干管与给水管为合用水管,连成环状,给水管、阀门及配件承压1.6MPa.室外消火栓具采用地下式双出口栓,布置间距120m一个。
化粪池HC选7# 50m3砖砌化粪池1座,排水井φ700 9座砖砌,给水井4座砖砌,室外消火栓阀门井4座。
电气线管敷设采用焊接钢管直径为DN150、DN50,电缆材质为YJV22—0.6/1—4*10、YJV22—0.6/1-4*240 ,埋深为0.8米。
二、施工准备1 、技术准备:(1)、熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求.(2)、对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。
焊工必须持有劳动部门颁发的焊工合格证,其合格项目与管道焊接相适应。
(3)、组织工程技术人员对施工人员进行技术交底、质量安全交底,务必使其理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项. (4)、编制和落实施工材料采购计划、机具进场计划.2、现场临时设施准备(1)、施工现场临时供电、供水协商解决。
(2)、临时设施用房,根据现场实际情况准备相应的材料库及办公室.3、材料准备、检验及保管:(1)、根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。
(2)、施工所需的消耗材料(如焊条等)须经正规厂家采购,所有材料均须具备产品质量保证书;(3)、材料运到施工现场后,与监理一同对其进行检验,并将检查结果及时向监理报验;(4)、管子、管件的材质、规格、型号等技术参数应符合设计文件的规定;并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用;(5)、钢管及管件表面不得有裂纹、扎折、结疤、折叠离层等缺陷,锈蚀、凹坑及机械损伤深度不应超过壁厚负偏差,内壁应光滑。
室外管网综合排布设计标准
室外管网综合排布设计标准室外管网设计标准(一)小区管网的内容:小区管网品种繁多、数量庞大,具体包含:a、给水系统1、生活给水管及水表、阀门井;2、消火栓给水管及水表、消火栓、水泵接合器、阀门井;3、消防喷淋给水管及水表、阀门井;4、绿化浇灌给水管及水表、阀门井;5、商业给水管及水表、阀门井;b、排水系统1、小区雨水排水管及排水检查井;2、小区污水排水管及排水检查井;3、绿化系统排水管及排水检查井;4、小区明沟、暗沟排水系统;5、地下室强排系统排水管;c、供电系统1、小区专变供电管群及电缆井;2、小区公变供电管群及电缆井;3、小区景观照明系统电缆及手孔井;d、燃气系统小区燃气管网及阀门井e、三网系统小区电话、电视、宽带系统管网;g、供热系统小区供暖室外管道及检查井h、小区弱电安防系统1、CCTV 监控系统电缆及手孔井;2、围墙对射监控系统电缆及手孔井;3、门禁及可视对讲系统电缆及手孔井;4、行车道闸系统电缆及手孔井;5、小区背景音乐系统电缆及手孔井;(二)根据上述管道控制的难易程度可分为两大类:第一类:内部可控管网,它包含小区排水系统管网、小区给水系统(市政给水除外)、小区专变供电出线系统、小区弱电安防系统。
该部分管网可与小区总图设计同时进行,并可根据随后的园林景观设计加以调整。
第二类:部分可控管网,它包含市政室外给水管网、小区煤气管网、小区总高压进线及公变供电管网、三网系统管网等。
也即通常所说的外部市政水、电、气、三网等管网。
该部分都必须满足一定条件才能向相关部门申报。
根据申报的时间不同、合同签订的时间不同,出图时间是不同的,有时会滞后整个小区管网设计完成时间很多。
同时这些部门的规定也在不断变化,而且管道的施工和管理均由相应部门完成。
因此第二类管道把控难度较大,必须在管网综合实施时加以重点关注。
(三)各阶段管网设计要求1、各专业管网施工图阶段:第一类管线:首先设计出各类管线的专业平面图,并注明所有主管、进户支管的走向、平面定位、标高、管沟尺寸、埋管数量、各类井(进户井、转换井、主井等等管线构筑物)的尺寸规格及做法。
室外管网施工组织设计
目录第一章编制说明和依据 (2)第二章工程概况 (3)一、水文、地质特征二、工程设计概况三、施工条件第三章施工总进度计划 (5)第四章施工总平面布置图 (5)第五章施工部署 (6)第六章项目组织机构 (7)一、组织机构二、主要人员岗位职责三、施工力量组织四、施工作业班次第七章主要工程施工方法和技术措施 (10)第一节测量放线施工方案 (10)第二节热力管沟土方工程施工方案 (11)第三节钢筋混凝土地沟及检查井施工方案 (13)第四节污水排水管网工程施工方案 (16)第五节室外暖通管网施工方案 (19)第六节给水管网工程施工方案 (24)第七节砖砌电缆沟、检查井施工方案 (27)第八节直埋电缆敷设 (30)第八章质量保证体系和保证措施 (33)第九章安全保证体系和保证措施 (36)第十章确保工期的技术组织措施 (43)第十一章文明施工与环境保护措施 (48)第十二章主要机具、设备和劳动力的配置 (53)第一章编制说明和依据一、编制说明根据设计图纸及施工合同的要求,为了保质保量地完成施工任务,结合我公司已有的类似项目的施工经验,特编制本施工组织设计。
本施工组织设计是内蒙古中钰镁合金锻造轮毂有限公司镁合金轮毂及车辆轻量化型材项目室外管网工程施工技术和项目管理的指导性技术文件,是施工预算、造价控制、竣工决算的重要依据.也是在具体施工过程中对特殊及关键部位编制施工方案的基础性文件。
二、编制依据1.设计单位提供的施工蓝图;2.与建设单位签订的施工合同要求;3.《给排水管道施工及验收规范》4.《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》5.《建筑基坑支护技术规程》6.《建筑施工安全检查标准》7.《砌体工程施工质量验收规范》8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》9.《建筑工程施工质量验收统一标准》10.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》11.《施工现场临时用电安全技术规范》12。
《建筑机械使用安全技术规程》13.《城市供热直埋热水管道技术工程》第二章工程概况本工程为内蒙古中钰镁合金锻造轮毂有限公司镁合金轮毂及车辆轻量化型材项目室外综合管网工程,位于内蒙古自治区乌海市千里山工业园区。
采暖及空调水系统设计规范要求
采暖及空调水系统设计规范要求
1、区域供冷管网水流速不宜超过1.5m/s。
采暖管道采用无坡辐射时,管内水流速不得小于0.25m/s 。
2、民用建筑热水地面辐射供暖系统供水温度不应超过60℃,供水温度宜采用35~45℃,供回水温差不宜大于10℃。
3、热水辐射供暖与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。
直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。
4、热水地面辐射供暖系统的工作压力不宜大于0.8MPa,毛细管网供暖系统的工作压力不应大于0.6MPa .
5、分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。
每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路。
每个分支环路供回水管上均应设置可关断阀门。
6、动态流量平衡阀不可与电动控制阀搭配使用,以防电动控制阀烧坏。
7、空调循环水泵定流量运行的一级泵,应与冷水机组的台数及蒸发器的额定流量相对应。
8、空调水系统的补水点,宜设置在循环水泵的吸入口处。
当补水压力低于补水点压力时,应设置补水泵。
9、空调水管接支管时,如果条件允许,宜选择支管上翻。
10、空调水异程系统宜在支管接主管处设平衡阀。
住宅小区室外供热管网设计要点分析
住宅小区室外供热管网设计要点分析发表时间:2018-08-30T09:51:16.627Z 来源:《建筑模拟》2018年第15期作者:王峰李艳芳[导读] 随着我国经济的不断发展,城市发展推动了我国城乡的进步。
近年来,我国住宅整体水平不断提高,最为突出的是城镇化发展。
济南信诚泰环保科技有限公司山东济南 250021摘要:随着我国经济的不断发展,城市发展推动了我国城乡的进步。
近年来,我国住宅整体水平不断提高,最为突出的是城镇化发展。
城市的各种基础设施建设不断兴起,成为保证经济发展的关键内容,对城市室外供热处理尤为重要。
为确保城市能够健康、顺利发展,市政工程管线是基础设施建设中重要的构成部分。
其在室外供暖管网设计的过程中都在积极地进行着创新,以确保供暖品质。
文章从实际出发,详细介绍了室外供热管道设计内容和设计要点。
关键词:住宅小区;室外供热;管网设计;要点分析引文:随着城市化水平的提高,城市居民也在不断增加,同时集中式的新兴住宅建筑也在逐渐增多。
通常在北方地区,冬季室外的温度相对较低,暖气供热问题是是相关专家学者尤为关注的问题。
在室外集中供热的一些区域,要注重供热网络的布局和设计,因为其关乎着居民的生活。
在室外供热管网列表设计中,大部分是由锅炉房提供所需要的高温热水,通过提供加热转移给网管,使其传送给别的小区进行热交换,然后热水温度从管道中输送到每个需要使用的小区家中。
整套供热网关的控制系统非常复杂,需要不断地进行计算和设计,才能确保供热效果的正常化和可靠性。
1室外供热管道设计内容1.1热负荷量的确定住宅小区设计供热网关的首要事情就是考虑热负荷量,因为热负荷量是供热管道设计时的基本参数,也是城市社区获得供热的首要途径。
在设计热负荷量过程中,需要考虑的环节众多,最重要的标准是住宅小区用户的实际热量分配。
每个网关的热负荷都是经过房屋建筑里面的施工图纸确定的,设计图纸时需要小区用户提供相应资料,并进行单一的供热管网设计。
建筑物空调系统的设计标准
建筑物空调系统的设计标准建筑物空调系统的设计标准对于提供舒适室内环境以及节能减排具有重要意义。
本文将从空调系统的参数选择、气候条件要求、舒适性指标和能效要求等方面探讨建筑物空调系统的设计标准。
一、参数选择在设计建筑物空调系统时,需要选择适当的参数来满足舒适性和能效的要求。
主要的参数选择包括空调负荷、空调系统类型、空调设备容量、送风方式以及空调控制方式等。
1. 空调负荷:根据建筑物的功能和使用情况,确定空调负荷的大小。
空调负荷包括人体代谢热、照明热、设备热、传导热以及外部气候因素等。
2. 空调系统类型:根据建筑物的规模和需求,选择合适的空调系统类型。
常见的空调系统类型包括中央空调系统和分散式空调系统等。
3. 空调设备容量:根据空调负荷和建筑物的热学性能等因素,确定空调设备的容量。
合适的空调设备容量能够保证系统的工作效率和舒适性。
4. 送风方式:选择适当的送风方式,如居住区域适合采用全空气系统,办公区域适合采用顶部送风方式等。
送风方式对于室内空气的分布和舒适性具有重要影响。
5. 空调控制方式:选择先进的空调控制方式,如恒温控制、变频控制以及智能控制等。
合适的空调控制方式能够提高系统的能效和舒适性。
二、气候条件要求不同气候条件下的建筑物空调系统设计标准有所不同。
在设计建筑物空调系统时,需要考虑当地的气候条件,以确保系统能够在各种气候条件下正常运行。
1. 温度范围:根据当地的气候条件,确定建筑物空调系统的设计温度范围。
设计温度范围应该能够满足不同季节和不同时间段的舒适性要求。
2. 湿度范围:根据当地的气候条件,确定建筑物空调系统的设计湿度范围。
设计湿度范围应该能够保持室内空气的湿度在舒适范围内,并防止出现湿度过高或过低的问题。
3. 风速要求:根据当地的气候条件和舒适性要求,确定建筑物空调系统的设计风速范围。
设计风速范围应该能够满足人体对于风速的舒适需求,并保证室内空气的循环和均匀分布。
三、舒适性指标舒适性是建筑物空调系统设计的核心目标之一。
住宅小区室外供热管网设计要点
住宅小区室外供热管网设计要点摘要:随着城市化进程的不断加快,城市人口数量的急剧增加,对于住宅小区的各方面要求也在不断的提高。
在城市住宅小区的建设过程中,室外供热处理尤为重要,住区的室外供热管网敷设在整个集中供热系统中占据着重要的地位,同时其对于促进城市经济增长,保障城市健康发展有着积极的作用。
在现阶段的住宅小区室外供暖管网设计的过程中,相关的设计人员需要掌握好其设计要点,并不断的进行创新与优化,从而才能为小区居民提供更好的供热体验。
基于此,本文将都对住宅小区室外供热管网设计要点进行详细的分析与探究,希望可以有效的提升住宅小区室外供热管网设计水准。
关键词:住宅小区;室外供热管网;设计要点由于我国南北方的气候差异较大,所以我国北方地区多数时间都处于低温状态,因而如何保障居民的供暖问题就成为了一个民生难题。
近些年来,随着城市建设水平的不断提高,越来越多的供暖式住宅应运而生,但是这些住宅小区却也存在供热温度普遍偏低的情况,极大降低了居民的生活质量和生活幸福感。
为此,就需要不断优化其室外供热管网设计、提升其供热效率。
不过室外供热管网的设计较为复杂,想要提升其设计水准,就需要我们根据实际情况进行设计调整,并及时的了解与掌握好室外供热管网的设计要点,这样才能确保供热效果的正常化和可靠性,确保供暖管网能够在供暖过程中充分发挥作用。
1、室外供热管网热负荷量与管径的确定1.1 热负荷量的确定住宅小区的供热面积与住区的实际面积密切相关,因此,在供热管网设计过程中,设计师务必要考虑住区总体的热负荷情况,严格的依照相关热负荷数据进行管网的设计。
①设计师应仔细分析住区建筑物的暖通施工资料,然后初步评判实际热负荷情况;②当一些住区的有关资料不齐全时,设计师可以在实际测量住区的基础上,依据公式开展计算,一般情况下,采用热负荷量计算公式:Q=q×A,其中 Q 指热负荷、q 指单位面积供热量、A 指供暖面积;③考虑到管道的连接方式会影响其热负荷,所以还应结合管道的连接方式确定其热负荷量,对主线及支线管道设计不同的热负荷量。
《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010)
14.5.5 热量表应符合现行行业标准《热量表》CJ 128
的规定。热量表的安装位置、过滤器的规格应符合
热量表产品要求。
14.5.6 管网上的各种设备、阀门、热量表及热力入口
装置的使用要求和防水等级,应满足安装环境条件。 14.5.7 有条件时,建筑物热力入口处的温度、压力、
流量、热量信号宜传至集中控制室。
传统设计方法及其能耗分析(来自石兆玉教授)
传统设计方法及其能耗分析
需要的能量
米水柱)
分布式变频系统用户水压图
回水曲线
供水曲线
分布变流量输配系统示意图1
(来自石兆玉教授)
分布变流量输配系统示意图2
分布变流量输配系统(回水管加泵)
热源
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
分布变流量输配系统水压图
供水压力线 压头(m水柱) 回水压力线
2 供热管网新建、扩建或改建的管线、中继泵站和热力站等工
艺系统。
2 术语和符号
2.1.9 热力网 以热电厂或区域锅炉房为热源,自热源经市政道 路至热力站的供热管网。 (2.5MPa,200℃) 2.1.10 街区热水供热管网 自热力站或用户锅炉房、热泵机房、直燃机房等 小型热源至建筑物热力入口,设计压力小于或等于 1.6MPa,设计温度小于或等于95℃,与热用户室内 系统连接的室外热水供热管网。 2.1.11无补偿敷设 直管段不采取人为的热补偿措施的直埋敷设方式。
3 耗热量 · 3.1.2条 当无建筑物设计热负荷资料时,民 用建筑的采暖、通风、空调及生活热水热负荷, 可按下列方法计算: 采暖热指标推荐值同02版区别,区分了未 采取节能措施的热指标和采取节能措施的热指 标。
兰州市某教学楼室内采暖及外网设计
摘要本设计是兰州市某教学楼室内采暖系统及室外管网设计。
建筑物室内采暖采用散热器采暖,热水热媒温度为95 ℃/70 ℃。
系统形式采用机械循环上供下回垂直单管顺流式系统。
首先进行热负荷的计算,然后选择合适经济的供暖系统,在此基础上,通过对散热器的比较,选择性能好且经济的四柱760型散热器。
由于采用上供下回单管系统,根据各房间热负荷可以计算出每间房屋所需的散热片数量。
其次,设计系统管路,绘制水力计算草图,进行水力计算,求出并联环路的不平衡率,对于不平衡率较大的并联管路用立管阀门进行节流。
最后进行室外管网的设计,包括计算区域的供暖热负荷,并绘制热负荷随室外温度变化曲线;确定供热调节方法,绘制供热调节曲线图;进行室外管网布置,根据各用户热负荷进行水力计算,对管道进行热补偿。
还要确定定压方式,绘制出该供热管网的水压图,对管网进行保温,选择保温材料及其对应管径的保温层厚度。
关键词:热负荷,散热器,垂直单管顺流系统,水力计算,供热调节ABSTRACTThe indoor and outdoor heating system design of a university teaching buildings in lanzhou are presented. It is radiator heating system with radiator heating system to 95 ℃/ 70 ℃hot water as heat medium, mechanical cycle for reference next time vertical single-pipe heating system.First, calculates the system’s thermal load and then select the appropriate and economical heating system. On this basis, by comparison of the radiator, the performance good and economy Sizhu760 type heat sink was selected. Due to reference next time single-tube system, according to the room heating load can be calculated for each heat sink required for the number of houses.Second, for system piping design, drawing floor plans and system map layers. For hydraulic calculation, find the parallel circuit of the unbalanced rate, the rate for the large imbalance in parallel with the riser pipe to throttle valve.Finally the design of the outdoor pipe network, including the total area of calculates the system thermal load, and draw thermal load change with outdoor temperature curve; Determine the method of heating regulation, plot of heating regulation; For outdoor pipes, thermal load for hydraulic calculation, according to the users of pipeline thermal compensation. To determine the way of constant pressure, draw out the heating pipe network pressure diagram, for thermal insulation for pipe network, select heat preservation material and the corresponding diameter of insulation layer thickness.Key words:heat load, radiator, vertical single-pipe heating system, hydraulic calculation, heating adjustment目录摘要 (I)1. 绪论 (1)2. 设计原始资料 (2)2.1 建筑物概况 (2)2.2气象参数 (2)2.3室外热水网路热力资料 (2)2.4 建筑物平面、剖面、立面图及其尺寸 (3)2.5 围护结构资料 (3)2.6 室内设计温度 (3)3. 室内供暖系统的设计热负荷 (4)3.1围护结构的基本耗热量 (4)3.2 围护结构的附加耗热量 (7)3.3 冷风渗透耗热量 (7)3.4 冷风侵入耗热量 (9)4. 设计热负荷的计算 (10)4.1 围护结构基本耗热量及附加耗热量的计算 (10)4.2 冷风渗透耗热量 (11)5. 采暖方案及室内采暖系统形式的确定 (12)5.1 系统形式及要求 (12)5.1.1 热水供暖系统的分类 (12)5.1.2 热水供暖系统的基本要求 (12)5.2 供暖系统形式的选择 (13)6. 供暖系统散热器的选择及计算 (15)6.1 散热器的选择原则 (15)6.1.1 散热器的选依据 (15)6.1.2 散热器的注意事项 (15)6.2 钢制散热器与铸铁散热器的比较 (16)6.3 散热器的选取 (16)6.4散热器的计算公式 (17)6.4.1 散热面积的计算 (17)6.4.2 散热器内热媒平均温度t (17)pj6.5 散热器的计算实例 (18)7. 系统水力计算 (21)7.1 水力计算基本公式 (21)7.2 水力计算步骤 (21)7.3 水力计算举例 (23)8.工程概况 (26)8.1 工程概况 (26)8.2 设计参数 (26)9. 热负荷的概算及热负荷变化曲线图 (27)9.1 供暖热负荷随室外变化曲线 (27)9.2 热负荷随室外温度变化曲线图的绘制 (28)10. 热水供暖系统的调节及调节曲线 (29)10.1 运行调节综述 (29)10.1.1 运行调节的意义 (29)10.1.2 集中供热调节的方法 (29)10.2 运行调节 (29)10.2.1 运行调节的确定 (30)10.2.2 调节公式推导 (30)10.3 调节曲线的绘制 (31)11. 室外管网设计计算 (33)11.1 管线布置与敷设方式 (33)外网的布置是否合理,直接影响管网水力计算,对热用户压力平衡起着决定性作用。
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区域空调室外管网设计要点
室外管网的几点设计体会:
(1)介质温度:冬季:供/回水温度65℃/55℃,夏季:供回水温度6℃/13℃;(2)工作环境温度:各个地方不一样,有的地方取10℃,有的地方取5℃(3)《城镇供热管道技术规程》,《热水管道直埋敷设》
(4)无补偿冷态安排的特点:
优点:安装简单,经济,管道的锚固段长,施工周期短;
缺点:轴向应力大,局部区危险性大,初始应力大,注意轴向失稳。
(5)由于区域空调室外管网的介质温度较小,介质温度与工作环境温度差不超过80℃,一般采用无补偿的直埋敷设形式,但局部存在些分支点及变径段,局部的受力会比较的大,有分支段采用固定墩的形式,即采用局部有补偿的无补偿敷设形式。
(6)几个常用名字:
屈服温度:管道在伸缩完全受阻的工作状态下钢管管壁开始屈服时的工作温度与安装温度之差
固定点:管道上采用强制固定措施不能发生位移的点;
锚固点:管道温度变化时直埋直线管道产生热位移管段和不产生热位移管段的自然分界点
活动端:管道上安排补偿位移的部位;
锚固段:管道环境温度发生变化时不产生热位移的直埋管段
驻点:两侧为活动端的直埋直线管段当管道温度变化且全线管道产生朝向两端或背向两端的热位移管段中位移为零的点;
过渡段:一段固定,一段为活动端,当温度发生变化时能产生热位移的管段;最大过渡段:最小摩擦力作用形成的由锚固点到活动段的长度;
最小过渡段:最大摩擦力作用形成的由锚固点到活动段的长度;
(7)注意与各种管道的水平及垂直方向的距离要求(技术规程)
(8)最小覆土深度:管道最小覆土深度,过路段(车道下)不小于1.2米,非过路段(非车道下)不小于0.9米;
(9)管道一般采用水平双管布置,两管的水平距离要求如下:
(10)在设有固定点的补偿量计算,当直埋段长度超过了最大过渡段长度的时候按最大过渡长度计算,没有时按实际长度计算;
(11)位移量计算:
△L=α×L×△T×K
α——管道材料的线膨胀系数,取0.0126mm/(m℃)
L——管道的长度
△T——管道内介质温度与工作环境的温差,供水管道取60℃,回水管道取50℃
K——泥土阻滞系数,这里取0.7。
(12)几种主固定支座受力计算
1、端头主固定支座A:(见图二)
F=F P +F M +F f
F P-内压推力,F P =P·A
P-最大工作压力 Kgf/cm2
A-波纹管有效面积cm2
F M-压缩(拉伸)波纹管所受弹性力,F M=K·△X
K-波纹管刚度系数kg/mm
△X-最大轴向伸缩量mm
F f -管段在泥土中伸缩所受摩察力,F f =f·L
f-每米长所受摩察力kgf/m,f=πD W·F m≌450πD W (kgf/m)
D W -包温后管道外径m
F m-单位面积的摩察力kgf/m2
L-AB管段的长度m
2、端头主固定支座B:(见图3)
(图3)
由于波纹管靠近主固定支座B,移动段所受摩察阻力不作用在支座B上,此时作用在主固定支架B上的力仅为内压推力和弹性力。
计算方法同上( F=F P+F M)3、主固定支座C:(见图4)
(图4)C支座受双向力:
X向:F X=F1-F2=(F1P+F1M)-(F2P+F2M)
一般 F1P=F2P,从安全考虑F X=F1M-0.7F2M(F1M>F2M)
或F X=F2M-0.7F1M(F2M>F1M)
Y向:F Y=F3P-F3M
支座C总的受力为:F=F X+F Y
4、主固定支座D:(见图5)
(图5)
支座D受双向力:
X方向:F X=F1P+F1M
Y方向:F Y=F2P+F2M
支座D总的受力为:F=F X+F Y
注:当介质密度较大,转弯处流速较高时,还应计入转弯流体惯
性力的作用。
5、主固定支座E:(见图6)
(图6)
F=(F1P-F1M)-(F2P-F2M)
6、主固定支座F:(见图7)
支座F右侧(下游)有截止阀,阀关闭时相当于盲端。
分两种情况分析F受力:
①冷态关阀:F=F1PS-F2PO
F1PS=A1 ·P S
F1PS -试验压力下左侧向右的内压推力
P S-- 试验压力
F2PO -关闭阀门后右侧余压造成的波纹管2的内压推力
F2PO =A2·P0
P0 -余压
当P0 =0时,F2PO =0(注:阀门不能急关,急关造成的水击力可能
大于最大工作压力)
②热态关阀:此时阀门由热变冷,管道收缩,波纹管拉伸。
F=(F1P-F1M)-F2PO + F2M
F1P-波纹管1的内压推力
F1M-左边管道压缩波纹管产生弹性力
F2PO-关闭阀门后右侧余压造成的波纹管2的内压推力
F2M-拉长波纹管2所需弹力
7、次固定支座(中间固定支座)受力计算
一般的次(中间)固定支座受力为两侧作用力之差:
F=(F P+F M+F f)左-(F P+F M+F f)右
对于等通径、两侧采用相同形式的波纹管、对称布置,两侧力抵消,F=0。
考虑到开始运行过程中,管道从一侧先热(冷)起来,两侧深所有先后,作用力不等,为安全期间,一般采取:
F=(F M+F f)大侧-0.7(F M+F f)小侧
(13)注意管道的坡度,不小于0.002,但两个管段的综合坡度不能大于0.02,在最高点应该设有放气装置。