某图书馆空调风管工程

时间:2022-05-19 05:36:59

某图书馆空调风管工程

摘要: 本文结合某空调通风工程的具体工程实例,介绍了风管的制作,安装技术及常见的质量问题及相应的对策措施。

关键词:风管 法兰 制作 安装 检测

前言

随着室内环境要求的不断提高,空调系统也越来越注重质量要求和技术改进。如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了前期设计的合理性,空调通风工程的施工质量控制也是一项重要的影响因素。风管作为空调通风工程的重要环节,其施工质量的好坏直接影响着系统的运行效果。在空调通风工程中,由于风管制作安装存在的各种问题而造成送风量不足、热量不足等各种运行不稳定的现象,均影响空调的运行。

1风管制作与安装

某图书馆分为地下一层,地上六层,地下一层为变配电室、制冷机房及其他设备用房。该大楼空调采用7℃~13℃空调冷冻水,由两台常规冷水机组提供,主要供组合式风柜、风机盘管使用;另外还有10台VRV室外机,采用VRV系统提供冷气给一些特别要求的房间。在冷冻水系统中,设置两台800RT常规螺杆式冷水机组,该机组除了提供7℃冷冻水给组合式风柜外,还同时直接提供风机盘管设备使用。阅览室、资料室、大厅、书库、期刊室等采用中央空调制冷,而楼梯前室及地下室一些设备机房,个别办公室等处空调采用风机盘管方式。弱电机房、伺服器室、特藏区等采用VRV制冷。本工程风管面积约12000平方米,自身的组装采用复合式的连接方式,管段间的连接采用无法兰和有法兰两种连接方式。

1.1无法兰连接

由于风管无法兰连接具有连接接头严密质量好、接头重量轻、省材料、施工工序简单、节省工时、易于实现全机械化、施工成本低等众多优点,因而得到广泛应用。目前风管无法兰连接形式有几十种,而且新的形式还在不断出现。但按其结构原理可分为承插、插条、咬合、铁皮法兰和混合连接五种。无法兰连接主要用于边长较小的风管,有C形插条连接和S形插条连接。该建筑二层以上的各层的风管规格较小,大边长度小于500mm的风管采用C形插条连接,大边长度大于500mm而小于1000mm的风管则采用立式S形插条连接,连接后用空心拉铆钉将插条端部与风管铆固,再在缝隙处涂以密封胶,以保证风管的严密性。提高风管无法兰连接施工质量的基本措施如下:

(1)按照规范要求,严格控制每种无法兰接头使用范围,如“S”、“C”形插条使用范围是矩形风管长边不大于630mm,立咬口不大于1000mm。立咬口90度贴角宽度要和立咬口高度相一致,90度应准确,接口合口连接翻边时顺序逐件敲合,并背后垫以方铁,使翻边立面平整,90度线平直。

(2)严格按风管尺寸公差要求。如对口错位明显将使插条插偏;小口陷入大口内造成无法扣紧或接头歪斜、扭曲。插条不能明显偏斜,开口缝应在中间,不管插条还是管端咬口翻边应准确、压紧,以后连接接头才会整齐、贴紧。

(3)翻边四面管端要平齐在一个面上,小管可以一次用折方机机折出,翻边在整个延长线上应等宽。这也是安装对接时风管接口平直所必须的。

(4)除铁皮法兰弹簧夹(包括铁皮法兰插条)在安装对接面加密封垫外,其它多在连接完后在接缝外涂抹密封胶,涂胶前缝口清理干净。密封胶不能用腻子、石灰膏等代替,应用风管专用胶封袋。

(5)风管安装用支吊架按规范要求设置。风管连接前,应将风管内部擦拭干净,风管连接完后,应按规范等级要求进行风管漏风量测试

1.2有法兰连接

两段风管间的连接,国内习惯于采用角钢法兰,这种费工费料的做法已延用多年,该建筑空调风管的法兰连接借鉴国外先进技术和工艺,结合自己的实际,采用的TDF和TDC的连接方法。

(1)TDF连接是风管本身两头扳边自成法兰,再通过用法兰角和法兰夹将两段风管扣接起来。

a. 风管的4个角插入法兰角;

b. 将风管扳边自成的法兰面四周均匀地填充密封胶;

c. 法兰的组合,并从法兰的4个角套入法兰夹;

d. 4个法兰角上紧螺栓;

e. 用手虎钳将法兰夹连同两个法兰一齐钳紧;

f. 法兰夹距离法兰角的尺寸为1500mm的,和4个法兰夹;法兰边长在900-1200mm的,用3个法兰夹;法兰边长在450mm以下在,在中间使用1个法兰夹。

(2)TDC连接是插接式风管法兰连接。这种连接方法适用于风管大边长度在1500-2500mm之间的连接。

a. 根据风管四条边的长度,分别配制4根法兰条;

b. 风管的四边分别插入4个法兰条和4个法兰角;

c. 检查和调校法兰口的平整;

d. 法兰条与风管用空心拉铆钉铆合;

e. 两段风管的组合。法兰面均匀地填充密封胶,组合两个法兰并插入法兰夹,4个法兰角上紧螺栓,最后用手虎钳将法兰夹连同两个法兰一起钳紧。

f. 对于公共层的较大风管,当风管大边长度超过2500mm,仍采用角钢法兰连接。

2、风管漏风量的检测

为了检验无法兰连接和TDF、TDC法兰连接新技术与新工艺的漏风状况。验证其是否达到《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的要求,分别对C形插打连接的风管、TDF法兰的风管、TDC法兰连接的风管及C形、S形、TDF、TDC混合连接的风管进行了漏风量的测试。

2.1测试方法

将需测试的风管测试段封闭起来,使用1台Q89型风管漏风测试仪进行测试。首先将测试的风机送风软管和风管测试段连接起来,再在风管段引出一条小软管与测试仪上的倾斜压力计相连接,然后启动测试仪的风机,使无级调整风机的转速由慢至快,风管测试段的压力也随之升高,当压力升高至测试所需的压力500Pa时,使之稳定,这时测试段的漏风量等于风机的补充风量,在倾斜压力计上直接显示负压的读数

测试段的漏风量:Q=F*a*P*p

式中:F-风机送风管的截面积;

a-流量系数,取胜0.97~0.98;

P-倾斜压力计显示的负压;

p-空气密度,取1.293。

再根据测试段风管的面积,计算出单位面积的漏风量。

另外每段拼接好的主管也要进行漏光测试,在黑暗的环境中,采用强光源,在连接好的风管里照射,如在外面发现不多于三处漏光,算合格。至于漏光之处,需要打硅胶密封。

3、风管质量通病与防治

3.1材料不符合要求

(1)现象:板材表面不平整,厚度不均匀,有明显的压痕、裂纹、砂眼和锈蚀等情况;风管平面下沉,侧面向外凸起,有明显的变形。

(2)危害性:系统运行时,风管漏风,造成不应有的空调负荷损失,并且影响风管的使用寿命;风管表面颤动,产生噪声。

(3)原因分析:制作风管前,没有对所用材料进行质量检查,比如铁皮外观、厚度。

(4)防治措施:先检查材料出厂合格证书和材料质量证明,然后检查材料外观;用千分尺测量钢板厚度。

3.2风管翘角、扭曲及弯头角度不准确

(1)现象:矩形风管两组对面不平行、两端面不平行;折角不平直;对角线不相等;咬口不严。

(2)危害性:会使风管连接受力不均匀,安装后的风管不平直,法兰盘垫片不严密,系统漏风,造成空调负荷损失,并且缩短使用寿命,影响风管、风口安装位置的准确。

(3)原因分析:板下料放样不准确;风管两两平行,相对面的板料长度和宽度不相等;风管的四角处咬口宽度不相等;咬口缝设置部位不对,手工咬口缝用力大小不一样;未采取相应的加固措施。

(4)防治措施:展开下料时,应该对板料严格角方,对每片板料的长度、宽度以及检验对角线,使它们的偏差控制在允许范围内;下料后的板料,应该将风管相对面的两片板料重合起来,检验尺寸的准确性;咬口缝设在四角部位,手工咬口合缝时,用木棰先将咬口两端中心部位打紧,再沿全长均匀打实。

(5)执行国标《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)的有关规定。

3.3风管的洁净控制

(1)现象:对一些室内洁净度有要求的区域,洁净度不能满足要求。

(2)危害性:影响空气质量,起不到真正的洁净空调效果。

(3)原因分析:施工过程中不注意控制。

(4)防治措施:在裁剪铁皮和制作风管过程中需要严格控制,对于脏的地方,要用干净的布沾酒精擦拭;安装过程中,在未与空调风柜连接时需用薄膜封住风管口。

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