楼宇自控系统工程施工组织设计方案
楼宇自控系统施工方案
楼宇自控系统施工方案一、项目背景楼宇自控系统是为了提高楼宇管理效率、节约能源、提升居住、工作和生活舒适度而设计的。
它基于先进的自动化技术和智能化设备,能够对楼宇内的照明、空调、安防等设备进行全面控制和监测。
本文档旨在介绍楼宇自控系统施工方案,确保施工过程顺利进行,并为项目的成功实施提供参考。
二、施工目标本次楼宇自控系统施工的目标是实现以下功能:1.通过远程监控实现对楼宇内照明设备、空调设备、安防设备等的集中控制。
2.提供智能化能源管理功能,实现能源的高效利用和节约。
3.实现对楼宇内环境参数的实时监测和调节,确保室内舒适度。
4.提供安全可靠的楼宇管理系统,确保楼宇内人员和财产的安全。
三、施工内容本次楼宇自控系统的施工内容主要包括以下几个方面:1.系统规划和设计:根据楼宇的结构和功能需求,进行系统的规划和设计,确定各个设备的位置和布线方案,制定施工方案。
2.设备采购和安装:根据系统设计方案,采购所需的控制器、传感器、执行器等设备,并按照设计方案进行安装和调试。
3.网络建设:建设楼宇自控系统所需的网络基础设施,包括局域网和互联网接入等,确保系统的稳定和可靠。
4.软件开发和调试:根据系统设计方案,开发所需的控制软件和监测软件,并对软件进行调试和优化。
5.系统集成和调试:将各个子系统进行集成,并进行整体系统的调试和测试,确保各个子系统之间的协调和配合。
6.培训和交付:对楼宇相关管理人员进行系统使用培训,并完成系统的交付工作。
四、施工流程本次楼宇自控系统的施工流程如下:1.系统规划和设计:进行楼宇结构和功能需求调研,确定系统的规划和设计方案。
2.设备采购和安装:根据系统规划和设计方案,采购所需的设备,并按照设计方案进行设备安装和调试。
3.网络建设:建设楼宇的网络基础设施,包括局域网和互联网接入等。
4.软件开发和调试:根据系统设计方案进行软件开发,并对软件进行调试和优化。
5.系统集成和调试:将各个子系统进行集成,进行整体系统的调试和测试。
楼宇自控系统施工方案
楼宇自控系统施工方案楼宇自控系统施工方案一、概述楼宇自控系统是利用现代信息技术和自动控制技术,对建筑物内的照明、空调、供暖、通风、给排水等设施进行统一管理和控制的系统。
本方案旨在设计和实施一个高效、可靠、安全、节能的楼宇自控系统。
二、系统设计1. 建筑物类型:本方案适用于商业大厦。
2. 设备选择:根据楼宇特点和需求,选择合适的设备,如智能温控器、智能开关、光照传感器等。
确保设备质量可靠,性能稳定。
3. 系统架构:设计楼宇自控系统的整体架构,包括控制主机、传感器、执行器、网络通信设备等,以实现各种设备之间的协调配合和信息交流。
4. 功能设计:根据建筑物需求和使用者习惯,确定功能模块,如时间控制、温度控制、光照控制、能耗监测等。
设定合理的控制策略,以提高系统的智能化程度和效率。
三、施工步骤1. 系统规划:根据楼宇规模和功能要求,细化系统的设备、网络布局和功能设计。
确定设备数量、安装位置和布线计划。
2. 设备采购:联络供应商,购买合格的设备,并进行验收和测试。
确保设备符合规格要求。
3. 设备安装:按照设计图纸,进行设备的安装和布线工作。
确保设备连接正确,信号通畅。
4. 软件调试:根据功能设计,进行系统软件的安装和调试。
设置相关参数和逻辑控制策略,验证系统的功能和性能。
5. 测试验收:对整个系统进行全面的测试,检查各个设备和功能模块是否正常工作。
与使用者进行验收,解决问题和调整系统参数。
6. 系统培训:对使用者进行培训,使其了解系统的使用方法和注意事项。
提供使用手册和技术支持,以解决操作中遇到的问题。
四、质量控制在施工过程中,执行以下质量控制措施,以确保系统的稳定和可靠性。
1. 设备质量控制:查验购买的设备是否具有相应的质量认证和合格证明。
2. 工艺质量控制:严格按照施工规范和设计图纸进行施工,确保设备安装正确、布线牢固。
3. 软件质量控制:对系统软件进行测试和验证,确保功能模块正常工作、参数设置合理。
楼宇自控系统施工方案
楼宇自控系统施工方案(一)楼宇自控旳特点无锡华润抢维修中心将建成一座高档原则旳现代化建筑,抢维修中心将运用计算机和现代通讯控制技术对有关旳软硬件运行实现统一管理,由于抢维修中心旳机电设备分布在各个各个不一样旳位置,因此也就决定了抢维修中心旳BA系统必须是集散型系统,如此,方能实现集中管理分散控制,集中操作分散执行,整个抢维修中心多种机电设备可以按照管理、操作者旳意愿进行集中管理和控制,最终到达多种设备协调有序地工作。
(二)楼宇自控旳规定作为技术含量高,承担较大责任旳专业楼宇自控工程在施工技术上有着特殊旳规定。
首先,要拥有合格旳施工队伍。
由于楼宇自控工程旳施工必须是高效而可靠旳,假如没有一种合格旳施工队伍,不光设计方案不能得到有效旳实行,并且施工质量也难以得到保证,在这只队伍里应当有:具有有关技术许可证旳电工,焊工以及电子技术员等,同步尽量是某些有智能化工程施工经验旳人员,这样旳施工队伍才能保证工程顺利地完毕。
另一方面,工程旳施工一定要严格按照设计进行。
由于楼宇自控工程是一项复杂旳工程受理论设计和施工技术旳影响较大,假如在工程施工中凭想象凭经验地蛮干,肯定会带来不良旳后果,而设计是在充足地理解了多种状况并进行了一系列计算后完毕旳,必须成为施工工作进行旳根据。
最终就是,工程必须按摄影应旳技术规范进行施工。
楼宇自控工程在施工时会波及到不一样旳工种,这些工种旳施工技术规定和安全措施不尽相似,只有认真地执行这些技术规范,才能保证各个施工环节旳质量,才能保证施工人员旳安全。
(三)智能化工程施工旳环节(1)首先要进行管线和挂接件旳预埋。
管线和挂接件旳预埋一般需要在工程项目确定后就应当立即开始,由于一般来讲,预埋旳管线重要都在没有装饰旳地面豚墙面里,假如不及时进行预埋,就很轻易影响装饰工程旳进度,同步必须引起重视旳是预埋管线旳出口一定要协同装饰部门处理,否则有也许由于处理不妥而影响装饰旳美观;挂接件旳预埋位置和吊装强度一定要得到建筑技术人员确认,否则安全性无法得到保证,一般,需要埋设在水泥构造里旳管线要选择质量好些旳钢管,口径按照所穿旳线缆多少来决定;穿过顶棚、装饰墙体旳管线,一般选用铁制或防火PVC线槽,重要是穿线施工以便,容纳旳线缆量较大,又能防火;对于埋设距离较长旳管线,一定要在一定旳距离开设检修口,最终必须注意旳是,预埋管线旳工作几乎是无法更改旳,一旦决定了在什么地方,埋多少,怎么埋,并且预埋竣工后,要想更改就不太也许了,因此预埋前一定要认真地分析设计,明确设备旳数量、位置、供电状况及控制方式,在此基础上提出精确旳管线数量、口径和走向。
楼宇自控系统施工方案
楼宇自控系统施工方案一、工程概况:1.工程名称:楼宇自控系统施工工程。
2.工程地点:(具体地址)。
3.工程内容:楼宇自控系统的设计、采购、安装、调试和联调工作。
二、施工目标:1.提高楼宇设备的控制效率,提升建筑的能耗管理水平。
2.提高楼宇的运行效率,提高住户居住的舒适性。
3.实现楼宇设备的集中控制和远程监控,提高设备的维护管理水平。
三、施工方案:1.系统设计:a.根据楼宇的功能要求和用户需求,进行系统设计。
b.设计楼宇内各种设备的联动控制和优化控制方案。
c.设计楼宇内各种设备的定时控制和手动控制方案。
d.设计楼宇内各种设备的故障报警和自动恢复方案。
2.采购:a.根据系统设计方案,进行设备的选型和购买。
b.选择具有稳定性、可靠性和扩展性的设备。
c.与设备供应商签订采购合同,并保证供应商提供优质的设备。
3.安装:a.根据系统设计方案和设备厂商的要求,进行设备的安装。
b.保证设备的正确连接和安装,防止安装误差导致的设备故障。
c.根据楼宇结构和布线要求,进行设备的布置和走线工作。
4.调试与联调:a.对各种设备进行测试和调试,保证设备的正常运行。
b.对各种设备进行联调,保证设备之间的协调运行。
c.对系统进行一段时间的试运行,排除可能出现的问题。
5.培训与交付:a.对楼宇管理人员进行技术培训,使其能够熟练操作系统。
b.对管理人员进行系统使用和故障排除的培训。
c.完成系统的交付工作,并确保系统正常运行。
四、施工条件:1.有施工许可证和所需的施工资质。
2.有充足的人力和物力资源。
3.有符合安全要求的施工现场和设备。
以上是楼宇自控系统施工方案的基本内容。
在具体施工过程中,施工方需要根据实际情况进行调整和改进,以确保系统能够正常运行并达到设计要求。
楼宇设备自控系统施工组织设计方案
西城美墅楼宇设备自控系统施工组织设计方案目录第一章总述 (3)一、概述 (3)二、设计依据 (3)三、系统设计原则及范围 (3)四、设计标准 (3)五、跨系统之间的联动设计 (3)第二章 (3)一、楼宇对讲系统(可视联网) (3)二、概述及系统选型及配置 (9)三、系统功能描述 (9)四、系统主要设备清单 (9)五、系统主要设备技术参数 (9)六、线缆及布线装置的总体传输特性指标 (15)七、布线系统的组成和器件选择及特点 (16)第三章 (3)一、闭路监控系统设计 (3)二、系统组成 (3)三、系统产品描述 (4)四、总体方案设计说明 (4)五、工作区子系统设计 (4)六、水平子系统的设计 (5)七、主配线间设计 (6)八、设备安装与线路铺设 (23)第四章 (23)一、背景音乐系统概述 (23)二、系统设计目标机品牌的选及 (24)三、系统主要设备的技术参数 (25)五、广播系统分类说明及设计思想 (26)第五章 (26)一、电子巡更系统的概述 (27)二、系统选型及品牌 (30)三、系统组成及功能与特点 (3)四、系统工作流程 (3)第六章: (3)一、停车管理(道闸一卡通)系统 (4)二、系统概述及品牌的选定 (4)三、系统组成设备及功能与优点 (4)四、吸引结构图与工作流程 (5)第七章:. (6)一、综合布线系统所需的环境条件 (6)二、机房环境需求 (6)三、设备管理间工艺需求. (6)四、设备接地需求 (6)五、设备电源需求 (6)六、防雷的要求 (6)七、机房安全防卫 (6)八、PDS所选用设备的外型尺寸说明 (6)九、工作区子系统 (6)十、水平区子系统. (6)十一、管理区子系统 (6)第八章:.施工方案 (6)一、施工前的准备 (6)二、施工人员组织及工程进度组织计划与安排 (6)三、工作内容的先后及方法、工艺和施工界面的流程 (6)四、工程组织与管理 (6)五、工程资源投入计划 (6)第九章:工程质量保证计划 (6)一、工作流程及施工期间的配合 (6)四、工程质量保障体系 (6)五、工程验收 (6)第十章:安全生产及文明施工 (6)一、安全生产保证措施 (6)二、文明施工保证措施 (6)三、系统售后服务保证体系 (6)四、培训计划 (6)附件:. (6)附件1:西城美墅楼综合布线系统的拓扑结构图 (6)附件2:西城美墅楼信息点点数分布表: (6)附件3:西城美墅楼各层平面走线图 (6)附件4:西城美墅楼综合布线系统工程总造价概算表 (6)附件6:西城美墅楼PDS工程进度计划表 (31)附件7:西城美墅工程质量保证体系和安全保证措施 (31)附件8:提供公司营业执照、法人代表委托书,资质证明等材料的复印件 (31)第一章总述一、概述智能建筑(Inteiligent Buildings)是建筑技术与计算机信息技术相结合的产物,是信息社会与经济国际化的需要。
楼宇自控施工组织设计
施工组织设计1.工程管理概述工程名称:苏州工业园区建屋集团大厦弱电系统工程。
建设地点:苏州工业园区行政中心地块西南角,南至旺墩路、西至星湖街质量要求:确保获省优(扬子杯),力争鲁班奖。
1.1 工程内容管理、协调、检测本智能化系统项目中的各子系统,包括以下各子系统:1)计算机网络系统和语音系统2)卫星电视系统3)公共广播系统兼消防广播系统4)闭路电视监控系统5)车辆出入管理系统6)楼宇自控及变风量控制系统7)机房系统8)智能照明控制及泛光照明系统1.2 工程特点智能化建设工程的特点:系统集成高;工程质量目标高;组织协调管理难度高;工程量大,施工周期要求紧。
我们将在中标后的最短时间内,做好施工前各项准备工作,组织最好的施工力量、制订最佳施工方案、优化劳动组合、服从全局、精心安排、精心高效地管理施工,克服各种困难,保证施工顺利进行。
1.2.1 系统集成高智能化系统及系统集成将采用世界上最先进的技术和功能完备的设备,并最终与建筑艺术相结合,创造一个舒适、温馨、安全的工作环境。
1.2.2 工程质量目标高智能化建设工程中弱电系统是整个建设工程的重点项目之一,工程质量的目标是达到省优(扬子杯)。
即配合土建、装修、设备安装等施工单位全部的施工必须达到省优工程的标准。
并力争鲁班奖。
由于弱电系统涉及到计算机及其网络技术、信息通信技术、数据处理技术、自动化控制技术、视频监控技术、各种专业传感器技术、电视及卫星通信技术等,涉及到电子、计算机、声、光等种类繁杂的大量设备。
多专业技术的施工,高标准的质量要求,决定了弱电系统工程的施工及施工技术的高难度的特点。
因此,要求我们必须牢牢树立“质量第一”的观念,从设计到施工技术及管理人员的选择、管理措施、设备材料选购等多方面提供保证,确保苏州工业园区建屋集团大厦智能化建设工程成为优良工程。
1.2.3 组织协调管理难度高智能化建设是一项系统工程。
土建、装修、设备安装及弱电系统等各专业同时施工,各专业的施工次序、作业面的共同管理,各专业、工种之间的协调、配合,弱电系统内部各专业、工种之间的协调、配合等等,都是我们在业主、建立、工程总承包单位的领导下在总施工综合进度计划的控制下需要解决的问题。
楼宇自控施工方案
楼宇自控施工方案楼宇自控施工方案是指在建筑楼宇中,利用自动化技术和智能控制系统,通过集成各种设备、仪表和传感器,实现对建筑物内部环境、能源消耗、安全设备等进行集中管理和控制的一种方案。
以下是一份700字的楼宇自控施工方案:一、方案概述楼宇自控施工方案旨在提高建筑楼宇的舒适性、安全性和能耗效率,通过自动化技术和智能控制系统的应用,实现对楼宇设备和系统的集中监控和调控,达到节能环保、智能管理的目标。
二、方案内容1. 建筑楼宇自动化系统的设计与安装:- 在楼宇内部布置传感器、控制终端和配电箱,建立楼宇自动化网络。
- 利用传感器实时监测楼宇内部环境的温度、湿度、光照等参数,并将数据传输至控制终端。
- 使用智能控制系统对楼宇设备进行集中管理和控制,如空调系统、照明系统、消防系统等,实现设备的自动调节和状态监测。
- 利用配电箱进行电能的监测和分配,实现楼宇能耗的实时监控和管理。
2. 楼宇智能照明系统的设计与安装:- 使用节能灯具和智能照明控制器,实现对楼宇照明的智能调光和定时控制,避免能源浪费。
- 根据楼宇内部环境和使用需求,设置不同的照明模式和控制策略,提高照明效果和用户体验。
3. 楼宇空调系统的设计与安装:- 使用智能控制器和温湿度传感器,实现对楼宇空调系统的智能控制和节能运行。
- 根据楼宇内部环境的变化和使用需求,实时调节空调的工作模式、温度和风速,提高舒适性和能效。
4. 楼宇消防系统的设计与安装:- 建立楼宇内部的火灾报警系统和喷水灭火系统,实现对楼宇消防设备的智能控制和状态监测。
- 利用智能控制系统对火灾报警器、喷水装置等进行自动测试和巡检,确保设备的正常运行和安全性。
5. 楼宇安防监控系统的设计与安装:- 建立楼宇内部的监控摄像头和安全门禁系统,实现对楼宇安全设备的集中监控和控制。
- 使用智能控制系统对监控摄像头进行远程控制和数据存储,实时监视楼宇内部的安全状况和异常情况。
三、方案优势1. 提高建筑楼宇的舒适性和安全性,为用户提供良好的使用环境。
楼宇自控系统施工方案(1)
楼宇自控系统施工方案(1)一、引言随着科技的不断发展,楼宇自控系统作为一种智能化管理方式,已经成为现代建筑中不可或缺的一部分。
本文将讨论楼宇自控系统的施工方案,探究其在建筑领域中的应用和重要性。
二、系统设计与规划1. 系统概述楼宇自控系统旨在实现对建筑内设备和设施的智能化监控和控制,从而提高建筑运行效率和节能减排。
2. 系统组成楼宇自控系统包括但不限于智能监控设备、控制器、执行器、传感器等组成部分,通过这些设备实现对楼宇环境、照明、安防等方面的监控管理。
三、施工流程1. 前期准备在进行楼宇自控系统的施工前,需要进行充分的规划和设计,确定系统的布局、功能需求以及设备配置等。
2. 施工过程2.1 安装智能监控设备在施工过程中,首先需要安装智能监控设备,包括监控摄像头、温湿度传感器等,确保系统能够准确地获取楼宇内部的各项数据。
2.2 部署控制器和执行器接着需要部署控制器和执行器,这些设备能够根据监控数据做出相应的控制指令,实现对楼宇内部设备的智能控制。
2.3 完成系统联调最后需要完成系统的联调工作,确保监控设备、控制器和执行器之间的协调工作良好,实现系统的正常运行。
四、施工注意事项1. 人员培训在系统施工完成后,需要进行相关人员的培训,确保操作人员能够熟练运用楼宇自控系统,及时处理系统运行中出现的问题。
2. 定期维护为了确保楼宇自控系统的长期稳定运行,需要定期对系统进行维护和保养,检查设备运行情况,及时更换老化设备,保障系统的正常运行。
五、结论楼宇自控系统作为现代建筑中的重要组成部分,其施工方案的制定和实施至关重要。
只有通过科学合理的施工流程和注意事项,才能确保楼宇自控系统的高效运行和稳定性。
本文尝试从系统设计与规划、施工流程、施工注意事项等方面对楼宇自控系统的施工方案进行了探讨,希望能对相关领域的实践工作提供一定的参考。
楼宇自控系统施工方案(3篇)
第1篇一、项目概述本项目为XX大厦楼宇自控系统施工项目,位于我国XX市XX区XX路XX号。
大厦占地面积约20000平方米,建筑高度约100米,共30层,其中地上28层,地下2层。
本项目楼宇自控系统主要包括建筑设备监控、能源管理、安全防范、信息管理等子系统。
二、施工准备1. 组织准备- 成立项目组,明确各成员职责,确保施工过程中责任到人。
- 对施工人员进行技术培训,确保其熟悉楼宇自控系统的工作原理和操作方法。
2. 技术准备- 深入了解大厦建筑结构和设备情况,编制详细的施工方案。
- 购置必要的施工设备和工具,如电线、电缆、传感器、控制器等。
3. 物资准备- 根据施工方案,列出所需材料清单,确保材料质量符合国家标准。
- 对材料进行验收,确保材料合格。
三、施工流程1. 现场勘查- 对大厦进行现场勘查,了解建筑结构、设备布局和安装环境。
- 根据勘查结果,对施工方案进行调整。
2. 设备安装- 根据施工方案,进行设备安装,包括传感器、控制器、执行器等。
- 确保设备安装牢固、准确,连接线路规范。
3. 线路敷设- 按照设计图纸,进行线路敷设,包括电源线、信号线、通信线等。
- 线路敷设要符合国家标准,确保安全可靠。
4. 系统调试- 对安装完成的设备进行调试,确保系统运行正常。
- 对系统进行功能测试,确保各项功能符合设计要求。
5. 系统联调- 将各个子系统进行联调,确保系统之间协调工作。
- 对系统进行整体测试,确保系统稳定可靠。
6. 系统验收- 按照国家标准和设计要求,对系统进行验收。
- 验收合格后,交付使用。
四、施工技术要求1. 设备安装- 设备安装位置要准确,确保设备正常运行。
- 设备安装牢固,防止因振动、位移等原因导致设备损坏。
2. 线路敷设- 线路敷设要符合国家标准,确保安全可靠。
- 线路连接要牢固,防止因松动等原因导致线路损坏。
3. 系统调试- 系统调试要全面,确保各项功能符合设计要求。
- 系统调试过程中,要注意观察设备运行状态,及时发现问题并解决。
建筑设备监控(楼宇自控)系统施工技术方案
建筑设备监控(楼宇自控)系统施工技术方案一、一般规定1.1 本章适用于建筑弱电工程中建筑设备监控系统的工程实施,建筑设备监控系统施工质量的验收应执行《智能建筑工程质量验收规范》GB50339和《智能建筑工程检测规程》CECS 182:2005相关章节的规定。
1.2 建筑设备监控系统的施工验收应与建筑节能工程施工质量验收同步进行,并执行《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007的有关规定。
1.3 建筑设备监控系统的工程范围应包括建筑运行管理、建筑环境监控和给排水、供电、照明、电梯、自动扶梯等监控子系统以及现场仪表、变频设备、控制中心等现场设施的施工与验收。
二、施工准备2.1 根据项目的总体进度安排编写施工计划书,包括工期计划、材料设备进场计划、人员配置计划、工序衔接要求、设备安装内容及步骤、调试计划、验收计划等内容。
2.2 在施工之前对下列施工图及设计文件进行复查,确保文件齐全并符合设计要求:1、建筑设备监控系统图;2、建筑设备监控系统及其集成的各子系统以及现场仪表等的施工安装图;3、建筑设备监控系统软件安装手册;4、系统接线图及控制器盘箱接线图;5、所有与第三方系统连接的接口安装及使用说明;6、系统所监控的设备或受控对象的控制策略说明;包括所有模拟量控制、数字量控制,顺序控制及系统连锁的控制原理图;7、对被控设备实施的节能措施和节能机理的说明;8、与设计单位确认后的现场仪表中的阀门、流量计的设计计算书;9、建筑设备监控系统设备验收测试大纲、接口测试大纲、系统调试大纲等技术文件。
三、施工要点3.1 建筑设备监控系统的线缆、线缆防护系统,供电及防雷接地的安装以及隐蔽工程的检查与验收应符合《智能建筑工程施工规范》GB50606的有关规定。
8.3.2 控制中心设备的安装应符合下列要求:1、控制台安装位置应符合设计要求,安装应平稳牢固,便于操作维护。
2、控制台内机架、配线、接地应符合设计要求。
楼宇自控系统(弱电)施工方案
楼宇自控系统(弱电)施工方案1. 系统概况本工程系统概况包括:楼宇自控系统。
2. 质量控制措施2.1. 施工工艺流程3. PVC 管暗敷设3.1. 根据设计图纸加工好盒、箱、管弯。
3.2. 楼板内敷设:根据建筑物内墙的厚度,弹线确定盒、箱的位置,将端接头、内锁母固定在盒子的管孔上,使用顶帽护口堵好管口,并堵好盒口,将固定好盒子,用机螺丝或短钢筋固定在底板筋的上面。
管路每隔1m 用镀锌铁丝绑扎牢,引向隔断墙的管子、可使用“管帽”预留管口,拆模后取出管帽再接管。
3.3. 墙板内敷设:管路应敷设在两层钢筋中间,管进盒、箱时应煨成灯叉弯,管路每隔1m 处用镀锌铁丝绑扎牢,弯曲部位按要求固定,往上引管不宜过长,以能煨弯为准,向墙外引管可使用“管帽”预留管口,带拆模后取出“管帽”再接管。
4. 楼宇自控系统施工方法本工程楼宇自控系统包括:空调系统控制、变配电系统控制、照明系统控制、送排风系统控制、给排水及消防泵系统控制、热力系统控制。
4.1. 冷冻监控系统1) 冷冻机组启停联锁控制(冷却塔—冷却水泵—冷冻水泵—冷水机组)、运行时间累计和程序控制启停。
2) 冷负荷需求计算:根据冷冻水供回水温度、压差及回水流量,确定冷负荷的变化量。
3) 冷冻水压差控制:根据冷冻水供回水压差,调节电动旁通阀以保持所设定的压力。
4) 冷冻水泵启停控制:根据冷负荷与旁通阀的开度来控制冷水机组运行台数。
5) 冷却水温度控制:根据冷却水供回水温差确定冷却塔风机的启停台数并相应开关冷却水塔进/出水蝶阀。
6) 冷却水旁通控制:根据冷却水供回水压差,调节电动旁通阀以保持所设定的压力。
7) 冷却水泵的启停控制、运行时间累积与主备用选择。
8) 水泵保护控制:水泵启动后,监测水流状态、故障自动停机,同时启动备用水泵。
9) 监测:冷水机组、冷却塔风机、冷冻水泵和冷却水泵运行状态、手/自动状态及各个监测点温度、压力和流量信号。
10) 报警:冷水机组过载、水泵过载、冷却塔风机过载,冷却水温超温等各种监测参数超限报警。
楼宇自控系统施工方案
楼宇自控系统施工方案一、引言随着科技的发展和人们对舒适、智能化生活的需求不断增加,楼宇自控系统在建筑工程中的应用逐渐成为一种趋势。
楼宇自控系统通过采用先进的传感器、控制器和通信技术,实现对建筑物内部的照明、空调、供水、供电等各个系统的智能化管理和控制,提高建筑物的能源利用效率和用户的舒适度。
本文将针对楼宇自控系统的施工方案进行详细介绍,内容包括系统设计、设备选型、安装调试、系统运行等方面。
二、系统设计2.1 功能需求分析根据楼宇自控系统的基本功能,需求分析是整个系统设计的第一步。
需求分析主要包括以下几个方面:•照明控制:根据不同区域和环境光线的变化,自动调节灯光的亮度和开关状态。
•空调控制:实时监测室内温度和湿度,并根据设定的温度范围自动调节空调的制冷或制热模式。
•供水系统控制:监测水压和水位,自动控制水泵和水阀的开关以保证水压和供水量的稳定。
•供电系统控制:监测电力负荷和电池电量,自动控制发电机组和蓄电池的启停和充放电。
2.2 系统结构设计根据楼宇自控系统的功能需求,可以设计以下系统结构:•传感器层:安装在建筑物各个区域的传感器,用于感知温度、湿度、光照、水压、水位、电力负荷等状态。
•控制器层:连接传感器和执行器,负责接收传感器数据并根据预设的控制逻辑进行处理,控制各个执行器的开关状态。
•执行器层:包括灯光开关、空调控制器、水泵、水阀、发电机组等设备,用于实现对建筑物各个系统的控制。
•通信层:用于传输传感器数据和控制指令,一般采用有线或无线网络。
三、设备选型楼宇自控系统的设备选型需要考虑以下几个因素:•功能性:选择具备所需功能的设备,如能够监测多种参数、具备自动控制功能等。
•可靠性:选择品牌知名度高、性能稳定可靠的设备,以保证系统的稳定运行。
•兼容性:设备之间需要能够进行数据交互和通信,因此要选择具备良好兼容性的设备。
•扩展性:为了适应未来升级和扩展的需求,设备要有良好的可扩展性。
四、安装调试4.1 安装步骤按照以下步骤进行安装:1.安装传感器:根据设计方案,在各个区域安装传感器,并连接至控制器。
楼宇自控系统施工组织设计
楼宇自控系统施工方案本工程楼宇自控采用集散型计算机控制系统,系统由现场传感器及执行器、直接数字控制器(DDC)、网络控制器中央操作站等四大部分组成。
控制X围:空调机组、新风机组、洁净空调、风机、供电、照明、温度传感、给排水、远传抄表。
施工流程如下:1)线缆敷设`在本工程中,线缆比较集中的地方采用电缆桥架敷设,出桥架和比较分散的地方采用穿镀锌钢管敷设,竖井内的线缆敷设在线槽内。
输入输出设备至接线盒部分采用金属软管,管长尽量控制在1米以内。
楼宇自控系统布线和照明系统穿线同期进行。
2)输入输出设备检测接线输入设备主要有:温度传感器、湿度传感器、压力压差传感器、流量传感器电量变送器、空气质量传感器、温控器、风速传感器。
输出设备主要有:电磁电动调节阀、电动风阀驱动器等。
(1)温湿度传感器不应安装在阳光直射的位置,远离有强烈震动、电磁干扰的区域,不破坏建筑物外观与完整性,室外温湿度传感器设防风雨防护罩。
尽可能远离门窗和出风口的位置,若无法避开则至少相距2米,并列安装的传感器距地高度一致,高度差不大于1毫米,同区域内高度差不大于5毫米,传感器和DDC之间的连线的电阻要求小于1Ω。
(2)压力、压差传感器、压差开关的安装传感器应安装在便于调试、维修的位置。
传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧。
风管型压力、压差传感器的安装应在风管保温层完成之后。
风管型压力、压差传感器应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角和蒸汽放空的位置。
水管型、蒸汽型压力与压差传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行,其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力实验前进行。
水管型、蒸汽型压力、压差传感器不宜安装在管道焊接缝及其边缘上开孔及焊接处。
水管型、蒸汽型压力、压差传感器的直压段大于管道口径的三分之二时可安装在管道顶部,小于管道口径的三分之二时可安装在侧面火底部和水流流束稳定的位置,不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流流束死角和振动较大的位置。
楼宇自控系统施工方案
楼宇自控系统施工方案1. 引言楼宇自控系统是一种通过电子设备和网络技术对楼宇内的各种设备进行集中管理和控制的系统。
它可以实现对楼宇内的照明、空调、安防等设施的智能化控制,提高楼宇的舒适性、安全性和节能性。
本文档旨在描述楼宇自控系统的施工方案,包括硬件设备的选择、系统结构的设计、安装和调试流程等。
2. 系统设计2.1 系统架构楼宇自控系统由以下主要组成部分构成:•传感器和执行器:包括温度传感器、湿度传感器、照明感应器、空调控制器等;•控制中心:负责接收传感器的数据、控制执行器的动作,并进行逻辑处理;•用户界面:提供给用户进行系统操作和监控的界面,可以是触摸屏、手机应用等;•通信网络:用于传输数据和控制指令的网络,如以太网、无线网络等。
2.2 系统功能楼宇自控系统的主要功能包括:•照明控制:根据光线感应器的数据来自动调节灯光的亮度;•空调控制:根据温度传感器的数据来自动调节空调的温度和风速;•安防监控:通过摄像头等设备对楼宇进行监控,并提供报警和录像功能;•能耗监控:实时监测楼宇内各种设备的能耗情况,并提供数据统计和分析功能。
2.3 系统硬件选择在选择硬件设备时,需要根据具体的楼宇需求和预算考虑以下因素:•设备的可靠性和性能:选择具有稳定性和可靠性的设备,保证系统长期稳定运行;•设备的兼容性:确保选购的设备与系统的其他组件能够相互配合;•设备的扩展性:根据楼宇的未来发展需求,选择支持扩展的设备,方便后续系统升级;•设备的能耗:选择低能耗的设备,以提高系统的节能性。
3. 施工流程3.1 系统安装1.确定设备安装位置:根据楼宇的结构和功能需求,确定传感器和执行器的安装位置,并进行标记。
2.安装传感器和执行器:根据设备的安装位置,进行固定和连接工作,确保设备安装牢固并能够正常运行。
3.安装控制中心和用户界面:根据设备的布局要求,将控制中心和用户界面安装到合适的位置。
3.2 系统调试1.连接设备与控制中心:通过网络连接将传感器和执行器与控制中心进行连接,确保数据和指令的正常传输。
楼宇自控系统施工方案及施工重点
楼宇自控系统施工方案及施工重点楼宇自控系统在现代建筑中起着至关重要的作用,它能够实现对建筑内部设备、环境等多方面的智能控制和管理,提高建筑的能效性和舒适度。
因此,在进行楼宇自控系统施工时,需要合理的施工方案和注意施工的重点,以确保系统的有效运行和使用。
施工方案1. 确定系统需求在开始施工之前,首先需要仔细分析建筑的用途和需求,确定需要实现的功能和控制范围。
根据需求确定系统类型、传感器、执行器等设备的选择,以及系统的整体架构和连接方式。
2. 设计系统布局根据建筑的结构和布局,设计系统设备的布局和安装位置。
考虑各个区域的控制需求,设定传感器、执行器的布设位置,确保覆盖全面并能够实现有效监控和控制。
3. 安装设备根据设计方案,对系统所需的传感器、执行器等设备进行安装。
注意设备的固定和连接方式,确保设备能够稳定运行,并与控制中心连接畅通。
4. 编程调试安装完成后,需要对系统进行编程和调试。
配置各传感器、执行器的参数,编写控制逻辑,测试系统的功能和响应速度,确保系统的正常运行。
施工重点1. 安全性施工过程中需要严格遵守安全规范,确保施工人员的人身安全和设备的完整性。
在施工现场设置安全警示标志,使用防护装备,遵守作业规程,以保障施工的安全。
2. 设备质量选择质量可靠的设备和材料进行施工,避免使用劣质设备带来的后续问题和安全隐患。
对设备进行严格检测和验收,确保设备符合要求,具有稳定的性能和功能。
3. 施工进度合理安排施工进度,确保按计划完成施工任务。
根据施工计划和进度表,合理分配工作量和人员,协调各工种之间的配合,避免施工进度受阻,影响整体工程的质量和效率。
4. 质量监控建立质量监控体系,对施工过程中的关键节点和关键部位进行抽查和检测,确保施工质量符合标准要求。
及时处理发现的质量问题,保证施工的质量和可靠性。
在实施楼宇自控系统施工时,以上方案和重点是关键的参考内容。
只有严格按照要求进行施工,才能保证系统的可靠性和有效性,提升建筑的智能化水平和舒适性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
楼宇自控系统施工方案本工程楼宇自控采用集散型计算机控制系统,系统由现场传感器及执行器、直接数字控制器(DDC)、网络控制器中央操作站等四大部分组成。
控制围:空调机组、新风机组、洁净空调、风机、供电、照明、温度传感、给排水、远传抄表。
施工流程如下:1)线缆敷设`在本工程中,线缆比较集中的地方采用电缆桥架敷设,出桥架和比较分散的地方采用穿镀锌钢管敷设,竖井的线缆敷设在线槽。
输入输出设备至接线盒部分采用金属软管,管长尽量控制在1米以。
楼宇自控系统布线和照明系统穿线同期进行。
2)输入输出设备检测接线输入设备主要有:温度传感器、湿度传感器、压力压差传感器、流量传感器电量变送器、空气质量传感器、温控器、风速传感器。
输出设备主要有:电磁电动调节阀、电动风阀驱动器等。
(1)温湿度传感器不应安装在直射的位置,远离有强烈震动、电磁干扰的区域,不破坏建筑物外观与完整性,室外温湿度传感器设防风雨防护罩。
尽可能远离门窗和出风口的位置,若无法避开则至少相距2米,并列安装的传感器距地高度一致,高度差不大于1毫米,同区域高度差不大于5毫米,传感器和DDC之间的连线的电阻要求小于1Ω。
(2)压力、压差传感器、压差开关的安装传感器应安装在便于调试、维修的位置。
传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧。
风管型压力、压差传感器的安装应在风管保温层完成之后。
风管型压力、压差传感器应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管通风死角和蒸汽放空的位置。
水管型、蒸汽型压力与压差传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行,其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力实验前进行。
水管型、蒸汽型压力、压差传感器不宜安装在管道焊接缝及其边缘上开孔及焊接处。
水管型、蒸汽型压力、压差传感器的直压段大于管道口径的三分之二时可安装在管道顶部,小于管道口径的三分之二时可安装在侧面火底部和水流流束稳定的位置,不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流流束死角和振动较大的位置。
安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直与平面的位置。
①风压压差开关安装离地高度应部小于0.5m。
①风压压差开关的安装应在风管的保温层完成之后。
②风压压差开关应安装在便于调试、维修的地方。
③风压压差开关部应影响空调器本体的密封性。
④风压压差开关的线路应通过软管与压差开关的连接。
⑤风压压差开关应避开蒸汽放空口。
(3)水流开关的安装①水流开关的安装,应在工艺管道预制、安装的同时进行。
②水流开关的开孔与焊接工作,必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力实验前进行。
③水流开关不宜安装在焊接缝及其边缘上开孔和焊接处。
④水流开关应安装在水平管段上,不应安装在垂直管段上。
⑤水流开关应安装在便于调试、维修的地方。
(4)流量传感器安装①电磁流量计应安装在避免有较强的交直流磁场火有剧烈震动的场所。
②流量计、被测介质计工艺管道三者之间应该连城等电位,并应接地。
电磁流量计应设置在流量调节阀的上游,流量计的上游应有一定的直管段,长度为 L=10D(D—管径),下游段应有L=4~5D的直径段。
③在垂直的工艺管道安装时,液体流向自下而上,以保证导管充满被测液体或不致产生气泡;水平安装时必须使电极处在水平方向,以保证测量精度。
(5)电量变送器的安装电量变送器通常安装在监测设备(高低压开关柜),或者在供配电设备附近装设一单独的电量变送器柜,并按设计和产品说明书提供的接线图接线,再将其对应的输出端口接入DDC相应的监测端。
变送器接线时,严防其电压输入端短路和电流输入端开路。
必须注意变送器的输入、输出端的围与设计DDC所要求的信号相符。
(6)空气质量传感器的安装①空气质量传感器应安装在便于调试、维修的地方。
②空气质量传感器的安装应在风管保温层完成之后。
③空气质量传感器的安装应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管通风死角的位置安装。
④空气质量传感器的安装蒸汽放空口的位置。
⑤探测气体比重轻的空气质量应安装再风管或房间的上部,探测气体比重重的空气质量传感器安装再风管或房间的下部。
(7)空气速度传感器及其安装①空气速度传感器应安装在便于调试、维修的地方。
②空气速度传感器的安装应在风管保温层完成之后。
③空气速度传感器的安装应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管通风死角的位置安装。
④空气速度传感器的安装应避开蒸汽放空口。
(8)风机盘管温控器、电动阀的安装温控开关与其他开关并列安装时,距地面高度应一致,高度差不应大于1㎜;与其他开关安装与同一室时,距地面高度差不应大于5㎜;温控开关外形尺寸与其他开关部一样时,以底边高度为准。
电动阀体上箭头的指向应与水流方向一致。
风机盘管电动阀应安装与风机盘管的回水管上。
四管制风机盘管的冷热水管电动阀共用线应为零线。
客房节能系统中风机盘管温控系统应与节能系统连接。
(9)电磁阀的安装电磁阀阀体上的箭头应与水流方向一致。
空调器的电磁阀一般应安装有旁通管路。
电磁阀的口径与管道通径部一致时,应采用渐缩管件,同时电磁阀口径一般部应低于管道口径二个等级。
执行机构应固定牢固,操作手轮应处于便于操作的位置。
执行机构的机械传动应灵活,五松动火卡涩现象。
有阀位指示装置的电动阀,阀位指示装置应面向便于观察的位置。
电磁阀安装前应按安装使用说明书的规定检查线圈与阀体见的电阻。
如条件许可,电磁阀在安装前宜进行模拟动作和试压实验。
电磁阀一般安装在汇水管口。
电磁阀在管道冲洗前,应完全打开。
(10)电动风门驱动器的安装风阀控制器上的开闭箭头的指向应与风门开闭方向一致。
风阀控制器与风阀门轴的连接应固定牢。
风阀的机械机构开闭应灵活,五松动火卡涩现象。
风阀控制器安装后,风阀控制器的开闭指示位应与风阀实际情况一致,风阀控制器宜面向便于观察的位置。
风阀控制器应与风阀门轴垂直安装,垂直角度不小于85º。
风阀控制器安装前应按安装使用说明书的规定检查线圈、阀体间的电阻、供电电压、控制输入等,其应符合设计和产品说明书的要求。
风阀控制器在安装全应进行模拟动作。
风阀控制器的输出力矩必须与风阀所需要的相配,符合设计要求。
风阀控制器不能直接与风门挡板轴相连接时,则可通过附件与挡板轴相连,但其附件装置必须保证风阀控制器旋转角度的调整围。
3)中央控制设备安装中央控制及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工以后安装,设备及设备各构件应连接紧密、牢固、安装用的固定件应有防锈层。
设备在安装安装前应做检查,并确保符合下列规定:(1) 设备外形完整,外表面漆层完好。
(2)设备外形尺寸、设备主板及接线端口的型号、规格符合设计规定。
有底座设备的底座尺寸应与设备相符,其直线允许偏差为每米1mm,当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。
设备底座安装时,其上表面应保持水平,水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm,当底座的总长超过5m,全长允许偏差为5mm。
(3)中央控制及网络通讯设备的安装要符合下列规定:①应垂直、平正、牢固。
②垂直度允许偏差为每米1.5mm。
③水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm。
④相邻设备顶部高度允许偏差为2mm。
⑤相邻设备接缝处平面度允许偏差为1mm。
⑥相邻设备接缝的间隙,不大于2mm。
⑦相邻设备连接超过五处时,平面度的最大允许偏差为5mm。
按系统设计图检查主机、网络控制设备、UPS、打印机、HUB集选器等设备之间的连接电缆型号以及连接方式是否正确。
尤其要检查其主机与DDC之间的通讯线,要有备用线。
系统模拟显示屏:在大中型BA系统常将主要受控设备的控制、运行、报警状态,选用LED元件组成BAS模拟显示屏,以有利于系统的运行管理。
4)系统调试(1)调试条件楼宇自控必须在全部设备包括各种阀门、执行器、传感器等全部安装完毕,线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求。
受控设备及其自身系统安装完毕,单体调试或自身系统调试已经结束,同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的工艺要求,例如空调系统中的冷水机组及单机运行正常,冷冻水的进出口压力、进出水温满足空调系统的工艺要求。
各系统的联动、信息传输和线路敷设满足设计要求。
(2)调试程序楼宇自控系统的调试按照以下的程序进行(3)输入输出测试①数字量输入测试信号电平的检查主要包括干接点输入、脉冲或累加信号检查、电压或电流信号检查;按照上述不同信号的要求,用程序方式或手动方式对全部的测点进行测试,并作好记录。
②数字量输出测试主要包括继电器开关量的输出开关、输出电压或电流的开关特性的检查用程序的方式或手动的方式测试全部的数字量输出,并记录其测试数值和观察受控设备的电气控制开关的工作状态是否正常;如果受控单体受电运行正常,则可以在受控设备正常受电的情况下观察其受控设备的运行是否正常。
③模拟量输入测试主要包括确认有源和无源的模拟量输入的类型、量程、设定值是否符合规定;模拟管道中介质流量,然后在DDC侧测试其传感器的输出信号,经计算确认其是否与实际相符。
用程序方式或手控方式对全部的AI测点逐点进行扫描测试并记录各测点的数值,确认其值是否与实际情况相一致。
用程序方式和手控方式测试其每一测试点,在其量程围读取三个测点(全量程的10%、50%、90%),其测试精度要达到该设备使用说明书规定的要求。
④模拟量输出测试按照产品说明书和设计要求确定其模拟量输出的类型输出的类型、量程、设定值是否符合规定:确认该设备的电源、电压、频率、温湿度是否与实际相符;确认各种驱动器的外部接线是否正确;将驱动器切换至手动档,然后转动手动摇柄,检查驱动器的行程是否在0至100%围;在手动检查正确后,在现场按照产品说明书要求,模拟其输入信号或从DDC输出AO信号,确认其驱动器动作是否正常。
用程序或手控方式对全部的AO测点逐点进行扫描测试,记录各测点的数值,同时观察受控设备的工作状态和运行是否正常。
⑤DDC功能测试抽检某一受控设备设定的监控程序,测试其手控设备的运行记录和状态:关闭主机、数据网关,确认系统全部DDC及受控设备运行正常后,重新开机后检测部分DDC设备中受控设备的运行记录和状态,同时确认系统框图及其他图形能自动恢复;关闭DDC电源后,确认DDC及受控设备运行正常,重新受电后,确认DDC能自动检测受控设备的运行,记录状态并予以恢复;将一台干扰源设备(可用冲击电钻)接于DDC同一电源,干扰设备开机后,观察DDC设备及其他设备运行参数和运行状态是否正常。
按照产品说明书,测试DDC软件主要功能和适时性:在DDC侧用笔记本电脑或现场检测器,或在中央控制机侧手控一台被控设备,测定其被控设备运行状态返回信号的时间;在现场模拟一个报警信号,测定CTR 图面和触发蜂鸣器发出报警信号的时间;在中央空制机画面开启一台空调机,测定电动阀门开启0~50%所需的时间。
5)各系统单体调试(1)空调系统的单体设备调试①新风机单体设备调试,调试顺序为:a.查新风机控制柜的全部电气元器件有无损坏,部与外部接线是否正确无误,严防强电电源串入DDC,如需24VAC,应确认接线正确,无短路故障;b.按监控点表要求,检查装在新风机上的温、湿度传感器、电动阀、风阀、压差开关等设备的位置、接线是否正确和输入、输出信号的类型、量程是否和设置相一致;c.在手动位置确认风机上在非BAS受控状态下已经运行正常;d.确认DDC控制器和I\O模块的地址码是否设置正确;e.确认DDC总店并接通主电源开关后,观察DDC控制器和元件是否状态正常;f.用笔记本电脑或手提检测器检测按附表记录的所有模拟量输入点送风温度和风压的量值,并核对其数值是否正确。