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¿Cuáles son los problemas comunes en el diseño de ingeniería HVAC?

Desde la implementación del sistema de revisión de planos de construcción, la conciencia de los diseñadores sobre la implementación de especificaciones, regulaciones y estándares de diseño nacionales relevantes ha mejorado enormemente y, sin embargo, la calidad del diseño de planos de construcción ha mejorado enormemente. Debido a la gran cantidad de proyectos de infraestructura actuales, las categorías de ingeniería son complejas, por lo que existen diferentes entendimientos y prácticas en la implementación de las especificaciones de diseño. Ahora hablemos de algunas experiencias de diseño relacionadas con algunos problemas y soluciones comunes durante la revisión de los planos de construcción en el diseño de HVAC.

1. Calefacción

(1) Problemas con los dispositivos de entrada

Según el Código de Diseño de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (en adelante, Código de Diseño) ), calefacción Para los sistemas de calentamiento de agua, se deben instalar termómetros, manómetros y dispositivos de descontaminación en las tuberías principales de suministro y retorno de agua en la entrada de calor. Si es necesario, se debe instalar un calorímetro. Los diseñadores a menudo solo prestan atención a la configuración de los dispositivos de calefacción del hogar e ignoran los dispositivos de entrada. Algunos dibujos indican los números de atlas estándar utilizados para los dispositivos de entrada, mientras que otros se omiten, por lo que el departamento de revisión de dibujos a menudo presenta opiniones. En los planos de construcción, además de indicar que se siguen las normas anteriores, los diseñadores también deben enfatizar dos puntos:

1. Lo mejor es instalar un filtro de dos etapas en la tubería de suministro de agua de la entrada térmica. La primera etapa debe ser un filtro grueso con un tamaño de poro de 3,00 mm y la segunda etapa debe ser un filtro fino de malla 60. Se debe instalar un filtro con un tamaño de malla de al menos 60 mallas en la tubería de retorno.

2. Instale una llave de drenaje en el suministro de agua y en el ramal de retorno antes de ingresar a la casa. Por ejemplo, en una zona residencial de Xiaodian, se adoptó un método de calefacción central con medición doméstica. Después de calentar, los radiadores de muchos residentes no estaban calientes. Después de comprobar el motivo, no se encontró ninguna obstrucción en el filtro. Los tipos de hierro fundido finalmente fueron desmontados. Luego de inspeccionar la tubería, se descubrió que el motivo era que el codo en la curva descendente del ramal antes de ingresar a la casa estaba bloqueado con una gran cantidad de arena fina. Era un filtro de agua, el tamaño de los poros del filtro era demasiado grande, lo que provocó una obstrucción. Posteriormente, se instaló un filtro de agua. Después de que la válvula de drenaje se obstruyó y el agua se liberó varias veces, el problema de no calentar nunca volvió a ocurrir.

(2) La cuestión del número de entradas

En cuanto a la cuestión del número de entradas, existen diferentes enfoques. Algunos desarrolladores requieren una entrada para cada unidad para poder. facilitar la gestión y recaudar tarifas de calefacción Los desarrolladores requieren una entrada por edificio porque puede ahorrar inversión en infraestructura, por lo que no existe un modelo unificado. Sin embargo, no importa qué método se utilice, los diseñadores deben considerar tanto la racionalidad del sistema de calefacción interior como la conexión. con tuberías exteriores La racionalidad del diseño del sistema interior no sólo debe ser conveniente y sin problemas, sino que no debe tener en cuenta el sistema de tuberías exteriores. Al mismo tiempo, la distancia horizontal, el consumo de calor y el diámetro de la tubería de entrada desde el eje del edificio deben indicarse en los planos de diseño. Si hay varias entradas, la carga de calor y el diámetro de la tubería de cada unidad deben indicarse por separado. Si bien algunos diseños solo indican la carga de calor total, esto es inapropiado porque en la mayoría de los casos las redes de calefacción exterior están diseñadas e instaladas mediante sistemas térmicos.

(3) Los tubos ascendentes de los radiadores en las escaleras deben instalarse por separado

Las especificaciones de diseño estipulan que los radiadores en las escaleras u otros lugares donde exista riesgo de congelación deben calentarse mediante No se deben instalar tuberías ascendentes independientes y una válvula reguladora. Sin embargo, algunos proyectos utilizan una tubería vertical para conectar el radiador de la escalera y el radiador de la habitación adyacente, utilizando una conexión de doble cara, un lado está conectado al radiador de la escalera y el otro. El otro lado está conectado a la habitación adyacente. De esta manera, dado que es difícil garantizar la estanqueidad del hueco de la escalera, una vez que falla la calefacción, puede afectar el efecto de calefacción de la habitación adyacente o incluso congelar y agrietar el radiador.

(4) Problemas con la instalación de dispositivos telescópicos en elevadores especiales

Los edificios residenciales de varios pisos o de gran altura diseñados actualmente utilizan principalmente sistemas de elevadores especiales, que generalmente requieren de acuerdo con factores como El equilibrio hidráulico del sistema, el equipo de disipación de calor, la capacidad de soporte de presión y las características de las tuberías químicas, el sistema de calefacción y los elevadores especiales deben instalarse en zonas verticales y se debe considerar la cuestión de la compensación de calor de las tuberías. Sin embargo, algunos diseños consideran que el tendido interior está enterrado bajo tierra e ignoran el problema de expansión térmica de los tubos ascendentes principales en los pozos entubados, por lo que no instalan juntas de expansión, aunque algunos diseños tienen compensadores, no verifican cuidadosamente la cantidad de térmica; expansión Determine la posición del compensador; algunos diseños instalan soportes fijos encima y debajo del compensador, de modo que el compensador no pueda compensar la deformación y contracción de la tubería debido a la expansión térmica, lo que resulta en grietas debido a la expansión térmica y la contracción de la tubería. Riser. Se descubrió el fenómeno de los ramales.

(5) Problemas de calefacción en edificios residenciales con locales comerciales en la planta baja

Las especificaciones de diseño para edificios residenciales con locales comerciales en la planta baja están claramente estipuladas. El espacio debe estar equipado con una calefacción independiente. Sistema de calefacción y dispositivo de medición de calor El problema en el diseño actual es que las tiendas no tienen un dispositivo de medición de calor separado o se utiliza un sistema separado con la residencia. En la actualidad, hay cada vez más edificios con tiendas en la parte inferior. la calle. Muchos diseñadores deben seguir estrictamente los requisitos de especificación para evitar problemas innecesarios después de su uso.

2. Aire acondicionado y ventilación

(1) La capacidad instalada de la máquina de refrigeración es demasiado grande

En la actualidad, en el proceso de diseño del aire acondicionado. En el sistema, algunos diseñadores utilizan la estimación del índice de carga, lo que hace que la capacidad instalada de las máquinas de refrigeración sea generalmente demasiado grande, lo que resulta en un gran desperdicio de la inversión inicial y, al mismo tiempo, afecta la eficiencia de la máquina de refrigeración bajo carga parcial.

El manual técnico de aire acondicionado y refrigeración, el manual de calefacción, aire acondicionado y refrigeración, etc. dan el índice de carga de enfriamiento de verano aproximado de los edificios del centro comercial es de 210W/m2 ~ 240W/m2, y el índice de carga de enfriamiento de hoteles y edificios de oficinas es de 94W/m2 ~163W/m2. En el proceso de diseño real, debido a la consideración de varios factores de seguridad, la capacidad instalada del refrigerador por unidad de área de aire acondicionado es en su mayoría mayor que la carga de enfriamiento estimada en el manual y es mucho mayor que la capacidad de enfriamiento máxima por unidad. área de aire acondicionado en operación real, lo que resulta en La inversión inicial en el sistema ha aumentado significativamente y, desde una perspectiva de todo el año, la carga máxima real del edificio es muy corta, por lo que, de hecho, el enfriador funcionará a un ritmo relativamente pequeño. tasa de carga la mayor parte del tiempo y el COP no es alto. Desde el área de Taiyuan Según los resultados estadísticos, la carga de refrigeración de los centros comerciales está entre 100 W/m2 y 150 W/m2, y la carga de refrigeración de las oficinas está entre 70 W/m2. y 90W/m2, que pueden cumplir con los requisitos de uso.

(2) Selección inadecuada de materiales de aislamiento térmico

La selección de materiales de aislamiento térmico debe tener en cuenta la vida útil y las ocasiones de uso. Existen muchas variedades de materiales de aislamiento térmico. mercado, sino por el costo y la facilidad de construcción, etc. Debido a esto, muchos proyectos utilizan papel de aluminio y lana de vidrio como aislamiento. Los productos de lana de vidrio con papel de aluminio son eficaces como materiales aislantes para conductos de aire porque la temperatura de la superficie de los conductos de aire es alta y la condensación no es fácil de condensar. Sin embargo, durante el proceso de construcción, la capacidad del material y la calidad del papel de aluminio. La cinta debe reforzarse para garantizar la vida útil y el efecto de aislamiento térmico. Debido a que la lana de vidrio es demasiado absorbente, no es adecuada para aislar tuberías de agua congelada, especialmente tuberías ascendentes. Debido a la falta de experiencia en los últimos años, se ha producido condensación en sistemas de tuberías de agua que utilizaban lana de vidrio como aislamiento en los primeros diseños de aire acondicionado. Por lo tanto, se recomienda que los propietarios utilicen mejores materiales aislantes tanto como sea posible, como ". Owens Corning", "Fullers" y otros sistemas cerrados. Materiales aislantes de orificios, o materiales de "caucho y plástico" comúnmente utilizados en el mercado, para evitar retrabajos y desperdicios innecesarios en el futuro.

(3) Selección inadecuada del elevador de la bomba de agua

La selección del elevador del sistema de agua varía mucho entre los diseños. Por ejemplo, una torre de enfriamiento en un proyecto se coloca sobre un techo más de una vez. Tiene 60 metros de altura y el sistema de circulación de agua de refrigeración está cerrado, pero el diseñador añadió la elevación al cabezal de la bomba al seleccionarlo. Como resultado, el cabezal de la bomba de agua seleccionado tenía una altura de más de 80 metros. Algunos diseños no consideran la diferencia de flujo entre invierno y verano al seleccionar una bomba de agua fría. Por ejemplo, el flujo de circulación de agua fría de 7 °C a 12 °C requerido para el aire acondicionado en un proyecto en verano es de 600 m3/h. mientras que el flujo de circulación requerido de agua enfriada de 7 °C a 12 °C en invierno es de 50 °C a 60 °C. El volumen de circulación de agua caliente es de 289 m3/h. Se puede observar que el volumen de circulación de agua enfriada del aire acondicionado es de 289 m3/h. Es mucho mayor que el volumen de circulación de agua caliente de calefacción en invierno, por lo que no es apropiado utilizar una bomba de agua en invierno y verano. Las bombas de agua fría y las bombas de agua caliente deben configurarse por separado.

(4) Problemas con la instalación de compuertas cortafuegos y cortafuegos en sistemas de aire acondicionado y ventilación

Las compuertas cortafuegos son diferentes de las compuertas cortafuegos de extracción de humo. Estas dos válvulas con funciones diferentes no pueden. ser mezclado. Prevención de incendios La válvula generalmente está ubicada en el lugar donde la tubería de ventilación y aire acondicionado cruza la zona de protección contra incendios o la junta de deformación. Normalmente está abierta en caso de incendio, cuando la temperatura de los gases de combustión alcanza los 70 °C. , la pieza fusible en el cuerpo de la válvula se funde, cortando así el flujo de humo y fuego a lo largo del conducto de ventilación hacia otras áreas de prevención de incendios. Las regulaciones estipulan que el conducto de aire debe estar equipado con compuertas cortafuegos cuando pasa a través del muro cortafuegos cuando pasa por la junta de deformación, se deben instalar compuertas cortafuegos en ambos lados; Sin embargo, algunos diseños no tienen una compuerta cortafuegos donde el conducto de aire pasa a través del muro cortafuegos, y algunos diseños solo tienen una compuerta cortafuegos en un lado cuando el conducto de aire pasa a través de la junta de deformación, pero no en el otro lado. Además, la ubicación de las compuertas cortafuegos en algunos proyectos no está configurada correctamente. De acuerdo con los requisitos, la compuerta cortafuegos debe estar cerca del muro cortafuegos y el conducto de aire de la pared conectado a la compuerta cortafuegos debe tener un espesor de δ ≥ 1,6 mm. Los conductos de aire dentro de 2 m a ambos lados del muro cortafuegos deben estar. aislado con materiales no combustibles.

Sin embargo, las compuertas cortafuegos de los conductos de ventilación y aire acondicionado de algunos proyectos están colocadas aleatoriamente lejos del cortafuegos y los conductos de aire intermedios no están engrosados ​​ni protegidos. La compuerta cortafuegos de escape de humos está ubicada en un conducto de escape de humos exclusivo o en un conducto de aire de doble propósito. Se instala un fusible de temperatura que se funde a 280°C en el cuerpo de la válvula de escape. Cuando la temperatura de los humos de escape alcanza los 280°C, la temperatura. El fusible funciona y la válvula se cierra y detiene el humo.

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