中央空调设计实例分析(三)

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中央空调设计实例分析(三). 中央空调课程团队. 中央空调系统节能优化设计. 主要内容. 一、上海锦沧文华大酒店 二、上海商城. 一、上海锦沧文华大酒店. 1 、工程概况( 1 ). 工 程 名 称 上海锦沧文华大酒店 建 设 单 位 上海锦沧文华大酒店有限公司 设 计 单 位 新加坡赵子安联合建筑设计事务所 设备设计咨询单位 上海市民用建筑设计院 安 装 单 位 浙江省工业设备安装公司 上海市工业设备安装公司 - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: 中央空调设计实例分析(三)

中央空调系统节能优化设计

中央空调设计实例分析(三)

中央空调课程团队

Page 2: 中央空调设计实例分析(三)

主要内容

一、上海锦沧文华大酒店二、上海商城

Page 3: 中央空调设计实例分析(三)

一、上海锦沧文华大酒店

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工 程 名 称 上海锦沧文华大酒店建 设 单 位 上海锦沧文华大酒店有限公司设 计 单 位 新加坡赵子安联合建筑设计事务所设备设计咨询单位 上海市民用建筑设计院安 装 单 位 浙江省工业设备安装公司 上海市工业设备

安装公司上海锦沧文华大酒店坐落在南京西路陕西南路西侧,紧

靠上海展览馆,西北与上海商城对峙,主楼为 V 字型建筑,总建筑面积 56417m2 ,主楼总高 100m ,地上 30 层,地下 2 层。总平面图见图 1 ,剖面图见图 2 。

1 、工程概况( 1 )

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1 、总平面图

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剖面图

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2、工程概况

上海锦沧文华大酒店安装工程主要实物量有金属电管 155031m 、 PVC 刚性塑料电管 92958m 、金属软管 22385m 、线槽 24664m 、各类导线2254740m 、电缆 59904m 、灯具 12821 套、各类钢管(含铸铁管) 116032m 、紫铜管 28966m 、各类设备 1317 台、卫生洁具 1896 套、电梯 12 台、自动扶梯 2 台、通风管道展开面积3500O ㎡、风机盘管空调器 828 台。

Page 8: 中央空调设计实例分析(三)

该工程施工期从 1987 年 7 月开始基础配合,1988 年 4 月至 1990 年 4 月为正式施工期,1990 年 5 月至 7 月为安装工程调试期, 1990 年 7 月试营业。全部施工工期总计 27 个月。安装高峰期施工人数为 321 人,工程总耗用97548 工日,其中管工 43629 工日,电工 25664 工日,焊工 6410 工日,电梯安装调试工 8000 工日,通风工 4100 工日,其他工种 9745 工日。

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一、采暖、通风、空调(一)、设计标准1 .室外、室内设计参数( 1 )室外设计参数夏季于球温度 34℃ ,湿球温度 28.3℃ 冬季干球温度 -4℃ ,相对湿度 73% ( 2 )室内设计参数,见表 1

3 、设计参数的选取( 1 )

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2 .新风量确定客房:每间 135m3/h 餐厅、酒廊、咖啡厅、商店:每人 25m3/h 办公室:每人 20m3/h 入口大堂、电梯前厅:每人 20m3/h 3 、通风类型及换气次数(或排风量),见表 2 。

设计参数的选取( 2 )

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4 .噪音标准,见表 3 。

设计参数的选取( 3 )

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1 .冷热负荷指标夏季 102 W/m (同时开 2 台冷冻机)冬季 87.6W/m 2 ,空调系统客房采用四管制风机盘管和新风系统(设有蒸汽加湿器) , 冷冻水和热水由中央制冷机组和锅炉之蒸汽将水经快速热交换器后供给,新风由新风机组送到每一客房,排风由排风口进垂直管道用排风机排出,采用空气对空气全热回收器从排气中回收热量或冷量作新风预热和预冷之用。办公室及商店采用与客房类似的独立控制的水平天花板吊装式四管制风机盘管,商店采用高静压式风机盘管。咖啡厅、迪斯科舞厅、贵宾厅、大宴会厅及其他叁墓里些采用定风量空气处理机组,低速送风。 入口大堂空调除供冷及供暖外,在外围地区装设楼板下供风系统,对抗冬天入侵的冷空气。

4 、空调设计( 1 )

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3 、空调水系统冷冻水系统采用两次泵系,一次冷冻水泵与冷水机组形成一个回路,两次冷冻水泵分高区泵与低区泵,高区泵供塔楼客房部分,低区泵供裙房。供回水管同程连接。塔楼之供水总管设在第 5 层,回水管在第 29 层,裙房之供水总管设在地下室,回水总管在第 4 层。见图 3 。空调水系统为冷热四管制系月.按需要可任意调节。

空调设计( 2 )

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4 、机械通风系统洗澡间——客房洗澡间均装设机械排风系统,洗澡间的排气经客房门上的百叶抽入,再由天花长排风口排入排气管道中由排气机排出。公共厕所——设置排风系统。厨房——通过脱油排烟罩用排又机排气,用与厨房相邻的空间排入的空气及新风来补充排出的风。新风经空气处理机处理后送买工作地区。洗衣房——设机械排风系统和机械供风系统,并提供局部供冷盗温。电梯机——房变压器间,锅炉旁及其它机房:均装设机械通风系统。停车场——装设机械供排风系统,新风在冬季经热水盘管加热,坊止消防水管结冰爆裂。

空调设计( 2 )

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图 3

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1 .中央制冷系统台制冷机组及与其配套之冷冻水泵遭却水至和冷却塔分别组成制冷系统的三级运行。制冷机组台数运转用“盈亏”控制系统。全负荷时 3 台冷水机组及所有一次冷冻水泵、冷却塔、冷却水泵全部运行。当空调负荷减少,冷水机组供应的多余冷水经旁通管流回冷水机组。当多余的冷水等于第一台冷水机组的流量时,第一台冷水机组及配套的一次冷冻水泵、冷却塔和冷却水泵由自动开停控制器停止运行。当负荷继续减少,第二台、第三台及其配套的水泵与冷却塔同以上一样停止运行,唯第三台冷水机组的一次冷冻水泵继续运行,除非整个空调系统停止。当空调负荷增加,冷冻水由旁通管流向两次冷冻水泵,按以上同样方法,制冷机组及配套的水泵、冷却塔逐台投入运转。

5 、空调自控设计( 1 )

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2 .空气处理机组的控制空气处理机组在冷冻水和热水回水管上各装有一个调节式双通控制阀,以室内恒温器探测室内温度,用双通控制阀来调节冷冻水或热水流量,来控制室内温度。 新风机组在回水管上装有调节式双通控制阀,送风管内装设恒温器,探测送风温度,用该阀门控制供水流量,来维持恒定的送风温度,用一个湿度控制器控制蒸汽加湿来维持送出空气的最低湿量。 3 .风机盘管的控制在冷冻水及热水回水管上分别装一个双位控制阀,用一个室内恒温器探测室内温度,控制双位控制阀,维持所要求的室内温度,风机风速装有三速开关。

空调自控设计( 2 )

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冷源采用美国开利公司生产的电动离心式冷水机组,型号为 19DK5656K254CEK254CE ,每台制冷量为 1934kw,共用 3 台,安装在地下室内。制冷机用水冷却,每台制冷机用一只冷却塔,循环水量为 400t/h ,由上海自来水公司生产,安装在 4 层裙房屋顶上。

6 、主机设备

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1 .风管

上海锦沧文华大酒店共有通风空调系统 64 个,通风管道展开面积 35000m2,风机盘管空调器 828 台。各通风空调系统均安装防火调节阀、铝合金送、回风口。工程施工执行国家标准《 通风与空调工程施工及验收规范》 GBJ243一 82 和《 通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304 一 88 。该工程调试一次成功,工程质量被评为优良等级。

( 1 )制作空调设备主要采用新加坡-约克的产品,如空调机组、通风机、全热交换

器等。其他设备及部件如风机盘管空调器、防火阀、多叶调节阀、消声器、铝合金风口等为国内产品。 空调系统的风管用 0.5~ 1.2mm 镀锌钢板制作,采用咬接成型;加压送风系统、排烟系统用厚度为 1.5mm 的普通薄钢板制作,焊接成型。金属板材及其他主要材料均经过质量检验,做到不合格材料不进入施工现场。

排烟系统风管根据所处的位置作成梯形截面,角钢法兰连接,风管与角钢法兰采用翻边点焊,这样可以减小风管变形和系统漏风量。

7 、制作与安装( 1 )

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( 2 )安装 空调设备就位前,首先对基础尺寸进行核验,合格后安装,空调器与基础之间垫以隔振块。通风机按设计要求安装减振器,减振器的压缩量作到基本一致。悬吊的轴流式风机或悬吊安装的小型空调器的吊杆上均有隔振措施,以降低固体传声。 通风管道安装,首先在地面上组装成较长的管段,再进行吊装,支、吊架采用膨胀螺栓固定,定位方便且有一定的灵活性。送、回风口安装,凡在大厅内有多个风口时,采用拉线的方法定位,做到纵、横向间距一致,横平竖直。散流器一律附顶安装,做到与平顶(吊顶)之间无明显缝隙。风口调节阀安装前应做开启关闭试验。三通调节阀的阀板处于中间位置。风管测定孔放在离三通、弯头、阀门等局部阻力较大部件较远且便于测定的部位。

制作与安装( 2 )

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制作与安装( 3 )( 3 )保温风管保温材料用铝箔玻璃棉毡(卷材),保温钉固定。保温钉的布置数量见表 4 。保温钉按规定的数量交错地粘贴在风管表面上,粘贴前应清除风管表面的粉尘、油污,用百得胶 801粘贴, 12小时后保温钉即与风管牢固结合,这时可将保温板固定在保温钉上,再用卡片压紧,铝箔玻璃棉之间的接缝可用铝箔粘胶带封闭。风管与空调设备相连接的部位最容易产生冷凝水,施工时在法兰处以及设备的接口处的保温材料应密实,外表必须有空气隔绝层。施工过程中由于多工种立体交叉作业,保温层经常被碰坏,在验收前要作一次全面检查,对损坏处进行整修,所以保温效果好,未发生冷凝水渗漏现象。

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( 4 )系统调试 通风空调工程完工后,对各系统作单机试运转和调试,测定通风机的风量、风压、转速和系统与风口的风量平衡。实测风量与设计的偏差都在 10 %以内。各客房的风机盘管水系统在试压前作了通水试验,冲出了管道内的垃圾,大大减少了风机盘管的堵塞情况,房间的温度、湿度均达到设计要求。

制作与安装( 3 )

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制作与安装( 4 )2 .管道安装 空调水系统干管采用镀锌钢管焊接,焊口处涂刷两遍护锌漆进行防腐蚀处理。支管与风机盘管之间采用薄壁紫铜管相连接,因有 4 根支管交错盘绕,必须注意对号入座,防止错接。凝结水管采用镀锌钢管丝接,对坡度要求严格,以保证排水通畅。

空调系统的保温采用铝箔超细玻璃棉瓦筒,薄壁紫铜支管外表套装聚胺酯泡沫管套作为绝缘层,走廊平顶内局部管道密集处,则采用发泡聚胺酯塑料现场浇注进行保温。

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3 .空调冷冻水系统防止运行中产生冷凝水的措施消除空调系统低温工况运行时冷凝水的产生和外溢必须

从施工全过程抓起。采取的防范措施主要有: ( 1 )管道安装测绘时要合理布管,同建筑物、相邻管线和线槽之间保持一定的间距、为保温工序留有适当的操作空间。

( 2 )空调管道的支、吊架结构要合理,同管路之间全部用木托隔离,木托加工尺寸要精确,木托瓦块之间、木托与管道接触面之间不能留有空隙。

( 3 )空调管道穿墙和穿楼板套管的直径要比常规规格放大,同管道之间的间隙要大致等于管道保温层的厚度,便于保温瓦筒穿过。

制作与安装( 4 )

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制作与安装( 5 )( 4 )管道保温要本着瓦筒之间无间隙、外表粘贴要严密的原则精心操作。为避免保温层与管道之间存在间隙,保温瓦筒与管壁和木托支架之间涂抹一种黑色粘结膏进行粘合和密封,瓦筒铝箔外表接缝处用铝箔粘胶带粘贴。管道法兰、接头部件和阀门等处是保温操作的难点,必须采取相应措施,确保此处保温层的完整和密闭。走廊平顶内局部管道密集没有办法留有保温操作空间的地方,则采用发泡聚胺酯塑料现场浇注的办法进行施工,以保证保温层的质量。

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( 5 )风机盘管的操作阀组要安装在冷凝水盘集水范围之内,防止冷凝水外滴。冷凝水管的坡度尽量大一些,严禁存在倒坡管段。冷凝水管与冷凝水盘之间的塑料连接软管不能过长,以避免出现折皱。冷凝水系统安装完成后,要逐根进行灌水试验,确保排水通畅。冷凝水管也要有适当的保温层,避免两次结露。

制作与安装( 5 )

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4 .冷冻机组安装 3 台 550RT冷冻机组安装在西裙房地下室以下 1.2m处的冷冻机房内,机组就位时采用吊、拖相结合的吊装方案。 先在冷冻机房搭设一个高为 1.2m 的临时钢平台,与西裙房地下室地面相平,然后用 50t液压汽车吊将机组从预留安装孔洞吊入西裙房地下室,再水平拖运至临时钢平台上,用预先悬吊在机房顶板上的两只 10t手拉葫芦将机组吊起,移走临时钢平台,把机组平稳地放到机房地面上,然后经水平拖运至基础上就位。 机组安装前要进行基础验收、测量和划线工作,按技术标准安装防振台,机组就位找平找正后,再进行外接管道的安装,最后安装各种压力表、温度计、传感器等全部附件。

制作与安装( 6 )

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8 、空调系统的试压、冲洗、调试 ( 1 )空调系统安装完成后,按施工技术规范和设计

要求进行压力试验。 ( 2 )空调系统冲洗在压力试验后进行,分两个阶段:

① 静压冲洗把空调系统灌满水,从最低点排放,反复冲洗几次。

② 循坏冲洗系统灌满水后,开启高、低压各一台循坏泵,使水系统循环一段时间后,从低点排放。反复冲洗几次后,同时开启 4 台循环泵,加快水的流速,经一段时间,停泵放水,抽样检查水的清洁度,直至合格为止。

( 3 )清洗:拆洗循环泵、阀门和空调系统的全部过滤器。

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( 4 )空调机组的压力试验、真空试验、充填制冷剂。( 5 )冷冻水系统调试,宜在夏季进行。机组调

试和系统运行正常后,进行空调房间的风量和温度的测定与调节,空调仪表和自动调节系统同时调试并投入运行,直至符合设计要求为止。( 6 )热水系统调试,宜在采暖季节进行。因为已进行过冷冻水系统的调试,热水系统的调试就比较顺利了。同样对采暖房间的空气参数进行测定与调节,直至符合设计要求为止。

8 、空调系统的试压、冲洗、调试

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(一)给水系统1 .生活给水系统( 1 )生活用水量的用水标准见表 5 。

9 、给水、排水( 1 )

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( 2 )水源两路供水,一路自南京西路环网中接驳一根Φ200mm供水管,另一路从展览馆内给水总管上接驳一根Φ200mm供水管。( 3 )水池、水箱的容积① 贮水池贮水池容积为生活给水和室内消防给水用量之和,总容积 700m3 。其中:生活用水贮水量 160m3; 室内消火栓 40L/s,存水 3小时,计 432m3 ; 自动喷淋系统 30L/s,存水 1小时,计 108m3 。② 地下室清水贮水量按最大时用水量 2小时计算,设清水贮水池 350m3 。③ 屋顶水箱容积为 100m3, 其中:消火栓和自动喷淋系统贮水量为 24m3 。生活用水贮水量 76m3 。

给水、排水( 2 )

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( 4 )给水系统及深度水质处理设备由城市原水环网干管联接两条Φ200mm引入管接入地下室贮水池,原水经加压送往深度水质处理设备,包括压力沙滤器、活性炭过滤器及离子交换软水器,水质经深度处理后贮存于清水池内,然后用高压泵输往屋顶水箱。客房、浴室、餐厅、厨房、锅炉房、蒸汽一热水加热器及游泳池,洗衣房等用水均由屋顶水箱藉重力配水 .鉴于低层之静水压力会超过规定值 ,因此在每条配水主管的适当位置均设置减压阀 , 系统给水设有自控和手动装置 ,任何时候生活用水只动用水池上部的水 ,消防贮存水量保证不会动用 . 见图 4 、图 5 。给水泵房的使用面积约占上 54 ㎡。

给水、排水( 3 )

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图 5

Page 34: 中央空调设计实例分析(三)

热水系统( 1 )热水( 60℃ )用水量见表 6 。

10 、热水系统( 1 )

Page 35: 中央空调设计实例分析(三)

( 2 )热水系统热水系统分区与生活用水相同。由屋顶水箱供水,将冷水送至蒸汽热水回热器,然后接至最高层平顶,再分配至各用水点,在蒸汽加热器前装热水循环泵,用自控设备经常保持用水点的热水温度在 60℃ 左右,所有热水管及回水管均设有保温层,由于立管中水压较高在供水立管中设减压阀两只,确保卫生设备受压在 0.35–0.4MPa 以下。见图 6 。

热水系统( 2 )

Page 36: 中央空调设计实例分析(三)

图 6

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( 3 )热水加热设备热水加热采用衬铜的蒸汽-热水交换器 2 台,每台容积为 30m3 ,加热量为 2300kw,蒸汽消耗量为 3900kg/h ,蒸汽压力采用 0.41MPa ,进水温度 60℃ ,出水温度 70℃ ,水流量为 55L/s。3 .饮用水系统每层客房服务室设置一个小型电加热开水器。饮用水经紫外线消毒器后供应各客房,每个开水电炉的贮水量为 10L ,热水温度为 100℃ 。

热水系统( 3 )

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4 .冷热水管道安装给水干管采用球墨铸铁管,最大管径Φ325 mm ,接口形式为承插和丝扣两种。丝扣连接多在干管分支和转弯处使用,管道直径Φ150 mm以上的丝扣用车床加辅助支承架进行车制;直径小于 Φ150mm 的管段用电动套丝机加工丝扣,一般加工 6 至8 遍才能达到质量要求。直管段多用承插连接,用橡皮圈密封,安装方便,接口可靠,但整体稳定性较差,特别是在垂直和水平架空安装时,支架设置距离要小些,并要做到稳固可靠,水平与垂直管段转弯处,要用高强度的支架固定,以顶住水平推力。冷热水采用薄壁铜管,接头处套装配件,再用进口的银焊条进行焊接。所有管道一律暗装,敷设在管道井内。管道安装分三大块进行,东裙房、主楼 5 层(技术层)以下层次和主楼标准层。劳动力的配备和加工预制场地分块设置,配齐电动套丝机、切割机等必要的加工机具,采用现场实测、集中预制和分层安装的施工方法。管道安装完成后,按设计要求进行试压和冲洗。热水管道因伸缩器安装数量不足,通热水时管道变形严重,经修改设计,加装伸缩器后才解决了这个问题。

热水系统( 3 )

Page 39: 中央空调设计实例分析(三)

l .污、废水排水系统生活污水系统采用分流制。所有粪便污水、厨房、洗衣房污水,统一排往地下室之污水处理间,其中厨房污水先经隔油器脱油,污水经过生物处理符合卫生排放规定后,再排入市政下水道。生活废水鉴于废水量较大,污水浓度已达到排放标准,故直接排往市政下水道。每一洁具处均设有小透气,与通气管相通。2 .雨水系统

在各层的屋顶上分别设置雨水口以收集雨水。雨水经设在客房管道井内的雨水立管排除,上部的雨水立管在五层管道层内联接一起。暴雨量按照 1 年暴雨频率,即 10分钟流量 275L/s·ha计算,经立管统一排往室外窖井,并与其他排水管合并后分两路流向南京西路,纳入市政管网。

热水系统( 4 )

Page 40: 中央空调设计实例分析(三)

热水系统( 4 ) 3 .管道安装雨水、废水、污水管道采用铸铁下水管,青铅接口,落地埋设的雨水、排水管采用球墨铸铁管。排水管要求进行灌水试验,采用了充气分层封堵法。几经试验,选定学生用的橡胶小足球做为封堵工具,其直径与 DN150 、 DN100 铸铁管内径相同,用自行车气门芯作进气接头,以氧气橡胶管连接,打气筒充气。每隔几层,从检查口放入,到位后充气,起到封堵作用,每层管口用可拆卸管堵封闭,然后灌水试漏,保证排水管的试漏质量,效率也比较局。

Page 41: 中央空调设计实例分析(三)

(一)供用电情况1 .进线电源由南阳站正副母排上各供给一路电源,电压为 6300V, 50Hz两路独立电源。每一路电源供电容量为 2250kVA ,当一路电源故呈时任一路电源供给 3000kVA。从南阳站供给的两路独立电源进人高压开关室后,分为单母线分里运行,每路电源按 100%负荷考惹,当一路电源线故障时,母线全段开关自动投入运行,当电源获夏后分段开关自动或手动切除以保证供电经常运行,见图 8 。

11 、供配电和自动控制( 1 )

Page 42: 中央空调设计实例分析(三)

2 .用电设备容量分配,见表 8 。

供配电和自动控制( 2 )

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3. 自备发电机组发电机房面积 46m2 ,设一台 8O0kW柴油发电机组,发电机组型号KTTASOG一 800 ,可 24 小时连续运行,允许短时超负荷 10%。当市电源停电后, 4-8秒内自行启动供客房、楼梯、走廊和公共场所照明,以及向消防电梯、客梯、通风设备的排烟风机、消防水泵、冷库、电话、电脑、防灾等系统供电。

供配电和自动控制( 3 )

Page 44: 中央空调设计实例分析(三)

1 .变压器该工程设备装接容量 8O24kW ,计算负荷 3645kw ,设计计算容量 4500kVA,平均单位面积容量 79.8VA/ ㎡ ,无功补偿 (cosφ≥9)120Okvar。变压器室建筑面积 94m2 ,选用“ ASES”树脂块体铸制变压器 1000kVA及 1250kvA各 2 台,其性能,见表 9 。

12 、电气设备和线路( 1 )

Page 45: 中央空调设计实例分析(三)

2 .开关柜( l )高压开关柜选用 ABB型 SF6-1OkV63OASOH:共 11 台,短路切断电流 25kA,断路容量 300MVA ,弹操机构合闸线圈电压 22OV (交流),跳闸线圈电压 48V (直流)。( 2 )低压开关柜选用“ TERASAKI”型组装式“日产”空气开关,额定电流 800A, 1000A,125OA,250OA和 10OA,2OOA,300A,400A等,额定断开电流> 50kA 。3 .电缆线路该工程电缆馈线从东裙房 1 层低压开关室引至各层分配电箱。主楼 1 至 30 层的电缆由地下车库 -0.7m~ -2m处沿托盘经冷冻机房进入三角竖井,然后沿墙上托盘直线向上分别引至各层配电箱。东裙房地下室各机房的电力电缆及引至东裙房 1 、 2层的照明、电力电缆,全部沿地下室托盘敷设,少数几根由东裙房地下室垂直向上至 1 、 2 层。电缆最大截面为 4×300mm2 ,最小截面为 4×50mm2 ,最长约 200m ,敷设高度最高为 1OOm 。

电气设备和线路( 2 )

Page 46: 中央空调设计实例分析(三)

电脑管理系统该系统包括:每间客房内设一套程序控制器用以控制需要控制的照明、空调风机盘管的电源,通过代码销卡阅读操作控制组件,与所有的控制组件接口连接,实现以下功能:1 .客房预订系统,包括住客登记入房、住客外出、住客在房内、住客外出留言、住客已结账 .2 .客房正在清理、客房已清理、管理人员在查房、客房已准备就绪、客房已出租。3 .客房会计系统,包括总帐目、应付帐目、应收帐目、员工工资支付。4 、自动电话、国际直拨线电话和国内长途电话的收费。5 、餐厅控制系统,设一台带屏幕及打印机输人输出终端机。

13 、电脑管理系统该系统

Page 47: 中央空调设计实例分析(三)

1 .变压器变压器用液压汽车吊进行吊复,先在室外地坪上搭一个道木笔.与变压器室内地面相平,用汽兰是将变压器吊起,平稳地放在道木堆上,再水平撬运至室内就位。2 .全封闭式母线槽的安装全封闭式母线槽沿楼板、混凝土墙面用金属支架固定,采用夏铆悬吊安装,装配精度要求很离.去须先进行细致的测绘,然后绝全:变压器、开关柜的母线槽连接采用压板式,待螺栓的螺帽拧断时.即达到连接处的各项技术要求.使用起来非常简便。

14 、安装( 1 )

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14 、安装( 1 )3 .电气配管凡敷设在混凝土地面、楼面要不食墙壁内的暗管,均采用钢性孔 PVC 塑料导管。明管和吊平顶下王寻管,采用镀锌电线管。PVC 钢性塑料导管的施工十分方便,工效明显提高。导管有耐腐蚀的性能,经久耐用,其操作如下:( l )裁剪生产厂提供管子为专用截管器,切断快速、切口平整。( 2 )管子的弯曲:采用生产厂提供的弯簧插入管内,在常温下进行手工弯曲。两手紧握弯曲中心两侧 250 -300mm 处,用膝盖顶住弯曲部位,缓慢用力弯曲即可。( 3 )管子敷设同电线管常规施工。导管接头用生产厂提供的粘合剂粘接,导管接至用电设备出口处,在地坪上加装长 200mm 的钢套管,以增加强度。

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4 .接地保护( 1 )采用三相四线制加专用接地线,每个系统、每个回路到每个用电出口,均用导线做专门接地。镀锌电管一律不准焊接跨接线,在箱、盒处均采用专用接地线进行外壳接地。( 2 )所有动力、照明配电盘,动力按三相,照明按单相进行泄漏电流保护,即当绝缘下降或接地时,开关立即跳闸切断电源。

安装( 2 )

Page 50: 中央空调设计实例分析(三)

安装( 2 ) 5 .电缆敷设 该工程电缆数量多,大规格多。电缆敷设是电气工种施工的难点。在敷设前对电缆进行编号,编制详尽的电缆敷设作业计划,组织好劳动力,提出切实可行的技术措施。电缆敷设采用自下而上的办法,水平方向利用多组支承和导向滑轮,以减少人力。垂直方向,利用一大一小两台卷扬机进行拖拉。水平与垂直转角处,加工一只 Φ1.2m 直径的导向轮,减少了阻力,保证了电缆有适当的弯曲半径。 10kV 电缆头采用热缩型电缆终端头安装工艺,其特点是操作简单、质量可靠,改变了油浸纸绝缘电缆终端头制作过程中封铅和冷、热灌注等操作工序,改善了操作环境,加快了操作速度。操作时要注意施工现场和环境清洁干燥,温度在℃ 以上,相对湿度在 70%以下,并严格执行工法,掌握热缩管件的火焰加热的关键,注意观察,反复调节,确保收缩均匀。热缩管收缩后,应光滑无皱折,每一个热缩管的热缩,须连续进行,不能中途停顿,以防电缆油渗出 .

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一)通讯系统三.电话交换机程式选用 GPC 公司 ISDX 数字程控交换赘全屯蜜化的电话通讯系统。三,分机设 1200门,其中备用留 20% 。三双向中继线 120 对,其中市话线 20 对,国际长途线 40 对,国内长途线 30 对,电传、电报线 10 对。设 6 台话务台,电话总线经电话交接间引入电话总机室。客房卫生间设有副机。电话进线由南京西路 L4 #引入预埋Φ6×1OOmm 钢管。(二)无线电呼叫系统设置一套无线呼叫系统,频率 437MHz、功率 5W ,接收机编号 7100 至 7200 ,供值班、维修、保安管理人员使用。(三)共用天线电视系统与闭路电视系统设一套共用天线电视系统,接收本市甚高频和超高频电视,自设两套带调制器及多路输出的录像机的自备节目,同时可接收太平洋、印度洋、亚洲 1号卫星转播收看国际新闻、体育消息,天线覆盖范围方位 180°、抗风 12级、重 7.3t 。

15 、弱电( 1 )

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(四)广播和音响系统1 .接收本市调频及调幅广播节自,自设背景音乐,预先录制的紧急广播。2 .在紧急状态时作紧急广播。3 .向全楼走道、电梯前厅、公共场所、大厅、商场、各层主要出入口、餐厅、宴会厅及舞厅等广播。4 .各专业营业厅如卡拉 OK 、大宴会厅设独立系统。(五)安保监视系统见图 9 。

弱电( 2 )

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设独立监视系统在大厅入口、大楼出入口、汽车库出入口、电梯前厅、电梯轿厢、楼梯出入口和财务室、总服务台均布置电视摄像机。所有电视摄像机摄得的信号送到位于 7 层安保室实现集中监控。在安保室设置 4 台 9英寸和 1 台 24英寸黑白监视机,共分 6组输出输入,每组有 5 至 9 台摄像机。每组电视摄像机所摄得的图像将由顺序开关自动按顺序,以 5 至 30秒可调的间隔时间显示。产品选用菲利浦摄像机型号为 CC-1740-36, CC-1840-6 。(六)中央控制系统该系统对设备运行监控,包括采暖通风与空调系统,给排水

系统、变配电和自备发电机、电梯、消防设备监控、照明、电力系统,其目的是节能并提高建筑物的整体管理水平。选用 DMS35OA电脑。

弱电( 3 )

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(一)锅炉设置锅炉采用油锅炉,燃料为 O#轻柴油,每小时用油量 530kg 。设 7.8t/h 的罗茨( L00S )锅炉 2 台,最大使用压力 1MPa,配有全套软水处理装置,油箱置于锅炉房外侧,锅炉房对各用汽点的供应参数,见表 10 。

16 、锅炉和煤气( 1 )

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(二)锅炉安装1 、吊装工艺锅炉房设在 -7.00m 主楼外地下室内,锅炉本体重 14.2t , 采用 50t 液压汽车吊从预留洞孔直接吊入锅炉房内,再用设在地下室的手拉葫芦水平拖运至基础上就位。2 .施工程序设备基础测量、验收→确定安装基准点、基础画线→锅炉本体就位、找平找正→附属设备安装→配管→压力表、温度计、传感器等全部附件的安装→试压→油漆、保温→烘炉→煮炉→试运转。(三)锅炉烟囱制作、安装Φ1200 烟囱δ= 8mm 钢板卷制,内外均做耐热防腐蚀处理。烟道走向自锅炉房水平接至烟囱管井,再竖向穿出 30 层屋顶,全部长度 180m ,中间安装 5只伸缩器。烟囱垂直段用倒装法施工。保温采用占 -100mm 超细玻璃棉毡,外用 δ = 0.5mm 镀锌铁皮做保护壳。防腐、保温、铁皮保护壳,配合倒装进度同步进行,做到安全、快速,也确保了施工质量。

锅炉和煤气( 2 )

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(四)锅炉房管道安装上水管Φ150mm以上采用球墨铸铁管,承插套接和丝扣连接。蒸汽、燃油等管道采用无缝钢管,焊接接口。60m3油罐在锅沪房未封顶前,抢先用汽车吊直接吊入地下室就位,外部铺填黄砂固定。

锅炉和煤气( 3 )

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锅炉和煤气( 3 )(五)煤气管道安装煤气专供厨房使用,气源来自城市煤气管网,表房设于底层靠东端外墙处,安装 170m3/h煤气表 2 台。管道布置以明管为主,个别安装于管道廊内。煤气管道的安装和验收,按上海市煤气公司《 地上煤气管道用气设备安装工程设计施工检验技术规范》 执行。煤气管道采用镀锌钢管,丝扣连接。安装时保证一定的坡度,进气管倾向城市煤气管网,进气管阀门至煤气用具的煤气管道有一定的顺流坡度。煤气管道上端均用三通加塞头代替弯头,以便管内清扫,下端也安装三通和塞头,以便于通塞和排水,煤气管路的最低点还加装排水装置,管道接口处的丝扣填料采用聚四氟乙烯生料带或厚白漆,不得使用麻丝。煤气管道安装完毕后,用压缩空气进行严密性试验,用肥皂水涂刷焊缝、丝扣、法兰、阀门杆的填料压盖等处进行查漏。试压时,做好时间、温度、压力及渗漏修理等记录。

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消防分室外消火栓、室内消火栓、皮带转盘、自动喷嘴、气体消防灭火、防烟楼梯及前室、走道消防排烟系统等、并设火灾报警消防中心。在消防中心能看到各室的火警报告。(一)消防给水系统1 .室外消火栓管道:设计成环网,设室外消火栓 4只,用水量 30L/s ,总管不经过水表,管径采用Φ200mm 。2 .室内消火栓安装在扶梯河明显的地方,间距不超过 30m, 用水量 40L/s ,该系统分高、中、低三个区,三个环路,中、低两个区采用减压阀,立管选用必 150 高扬程水泵(一用一备)供三个区使用,无论哪根立管发生故障可以从另一路水管供水。消火栓设置在消防箱内,内放消防带和消防喷嘴全套装置。为了确保最高 2 层的消防水枪压头,在水箱消防供水管上设加压泵 2 台(一用一备)流量 10 L/s,压头 45m 。3 .皮带转盘设于两只消火栓保护地带中,从消火栓立管上接出来,为消防的辅助设施。火警时由旅客自行灭火,其软管配 6mm 口径的开关,出水量为 1.5L/s,皮带长 3Om ,管径为Φ25mm 。见图 10 。

17 、消防( 1 )

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图 10

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4 .自动喷洒系统自动喷洒头子安装在公共场所、客房和客房外走廊内,按 30L/s计量。发生火警时,水流开关把讯息传至消防中心,显示表上即将火警位置表示出来,消防管理人员即可投入灭火工作。见图 11 。

消防( 2 )

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5 .气体消防灭火采用卤代烷 1301 气体灭火装置,安装于发电机室、变压器室和配电间旁,一旦该地区发生火警,气体灭火装置就会自行动作。6 .消防水泵接合器 5只,设于大楼外侧。自动喷洒水泵接合器 2只,设于大楼靠近交通通道一侧。7 .消防系统安装消防系统安装室内消防箱 81 套,室内自动喷淋头子 4688套,卤代烷灭火装置 1 套。消防管道Φ100mm以上采用镀锌无缝管焊接,接口处涂刷两遍护锌漆进行防腐蚀处理。Φ100mm以下采用镀锌钢管丝扣连接。系统安装完毕后进行试压、冲洗,保证管道系统的安装质量和清洁度,还在消防主管部门的参加下,对消防系统的使用功能进行试验,以便通过最后验收。

消防( 3 )

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1 .防烟楼梯及前室均独立设置加压送风系统,防止火警时烟气入侵。消防楼梯正压送风由离心风机通过混凝土风管及隔 3 层安装的送风格栅送风,由压差控制器控制楼梯间之压力,楼梯间压力为 50Pa,当压力超过时,旁通管的电动阀门打开。防烟前室另设一正压送风系统,每一前室设送风格栅,电动阀门及压差控制器,前室压力为 25Pa,当火灾时,着火层及其上下层前室之电动阀门打开,前室的压力由每层前室之压力控制器控制。2 .每层走廊分成两个防烟区,分别由 1 台离心式风机排烟,通过两条垂直混凝土风管和装设在每一楼层的排烟百叶将客房层走廊中烟抽出。每一排烟机负担龚个以上防烟区,排烟量 120m3/ ㎡·h 。排烟口平时关闭,火警时,着火层排烟口由消防报警景统自动打开,排烟风机自动起幸排烟。见图 12 。

18 、防火排烟系统

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图 12

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自动火灾报警系统选用 GENT (精灵)产品,报警系统属火灾初期报警,其主要设备:1 .自动报警探测器分为定温型、烟感型。2 .手动报警按钮、火警警3 .火警分区指示盘、火警受信中心控制盘。 区域划分以一个层楼组成一个分区。在每一客房内设一个烟感探测器,探测有效面积为 92 ㎡乘系数 0.7 。在每层服务间设分区探测指示盘,与中心控制室相连接,有效地反映火灾的发生部位。除自动报警系统外,还设置手动报警系统,此系统将同消防箱配合使用。当火警发生时,将消防箱上手动按钮中易碎的玻璃用手压碎,然后信号发出,即可报警和启动消防泵。报警范围,底层火灾时全楼报警,客房某层火灾时该层的下一层、上两层报警。

19 、自动控制

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二、上海商城

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工 程 名 称 上海商城建 设 单 位 上海商城美国波特曼集团及合伙人 (美国国际保险集团日本鹿岛建设株式会社)上海展览中心设 计 单 位 美国波特曼设计事务所 日本鹿岛株式会社 设 计 咨 询 单 位 华东建筑设计院 安 装 单 位 上海市工业设备安装公司 上海商城是目前上海最高的建筑物,位于南京西路、西康路口,占地面积 1

8500 ㎡,总建筑面积 203642 ㎡。从正面看去, 3幢塔楼坐在 8 层的裙房上,组成一个雄伟的“山”字形。 3幢塔式建筑,中间 1幢是旅馆,高 48 层 ( 165m ) ,有客房 700 套;另 2幢是公寓,高 32 层( 111.5m ),有公寓 478 套,可作居住和办公用。 8 层裙房内有展厅 5500 ㎡,办公和产品陈列室 35500 ㎡ , 395辆车位的车库, 1000 个坐位的多功能剧场,以及颇具魅力的共享中庭―波特曼共享空间,高 14m 。总平面图见图 1 ,剖面图见图 2 。上海商城主要安装实物量有:镀锌电管 2905056m, PVC 刚性塑料电线管 275205m ,软管 19777m, 线槽 5032m ,灯具 22980 套,各类钢管 276281m ,各类设备 1221 台件,共重 1246st。上海商城安装工程于 1987 年 2 月开始配合,于 1990 年 3 月竣工。

1 、工程概况

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总平面图

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剖面图

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一、采暖、通风、空调(一)设计标准1 .室内设计参数夏季客房、中庭、前厅、食品、百货等部位干球温度为 25.5℃ ,相对湿度为50% ,宴会厅、餐厅酒吧、会议厅、剧场、宾馆办公室及文娱场所干球温度为 22.2℃ ,相对湿度 50%。冬季房间干球温度为 21.1℃ 。2 .新鲜空气量酒吧、文娱场所每人 50m3/h ,宴会厅、候宴间、会议厅及宾馆办公室等每人 25m3/h ,一般餐厅、剧场每人 17m3/h ,展销厅、前厅、中庭及其他公共场所每人 12m3/h ,客房每人 34m3/h 。3 .换气次数变配电间送、排风每小时换气次数 25 次,停车库送排风每小时换气次数 10次,厕所排风每小时换气次数 5 次。

2 、设计参数的选取( 1 )

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(二)空调冷源空调冷源由设于裙房 6 层的离心式冷水机组集中供冷,计算冷负荷约 11630kw ,冷负荷指标约 62.86W/ ㎡ ,选用了美国 Trane 公司生产的双级离心式压缩冷水机组,型号为 CVHB125 – 3C3D,每台制冷量为 3868.7kw ,共计 3 台,总制冷量为 11606kw。冷水机组供水温度为 5.6℃ ,回水温度为 13.3℃ 。冷却塔选用美国BAC-VHW-N535 ,压出式,共 6 台,设于冷冻机房楼上,冷却水进出温度分别为 31.2℃ 和 36.7℃ ,冷却水循环量每台 86Om3/h 。

(三)空调供回水系统中央空调系统为四管制,冷冻水及热水系统为双管并分别接通各

个区域的集中空调机组及风机盘管机组。酒店客房及公寓套房(风机盘管机组)为同程式系统,公共区域(一般为集中空调机组)为异程式系统,见图 3 、图 4 。

设计参数的选取( 2 )

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图片 3 图片 4

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冷冻水系统分为一次水及二次水循环。一次水系统又设初级泵及二次泵,即从冷水机组出来的 5.6℃ 的水,通过初级泵及二次泵直接输送至 9 层以下的低层负荷区及酒店、公寓的 9 层技术层内的板式换热器。 3幢高层各设一台板式换热器,其目的是为了减轻低层区管道及设备的压力。从板式换热器出来的二次水水温比冷水机组出来的一次水水温提高 2-3℃ ,为 7.8℃左右,再通过冷水泵分别输送至酒店及公寓的各高层区域,二次水回水温度为 14.4℃左右。板式换热器为瑞典生产的 Alfa -Laval,型号为 A15-BFD,最大工作压力为 1.7MPa ,最高工作温度为 50℃ ,见图 5 。

3 、冷冻水系统

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图 5

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空调热水均由设于各区域的汽一水热交换器供给,通过水泵输送至各公共区及高层区。热水供水温度为 60℃ ,回水温度为 45℃左右。整幢建筑共设 8只不同规格的热交换器和 8 套热水系统。热交换器分别设于 48 层、 9 层及低层区,型号为 B/G–SD-144-2, 加拿大产品,其最大工作压力为 1.06MPa,最高温度为 190.6℃ 。见图 6 热水系统流程图。

4 、热水系统

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分别设置压力式膨胀水箱,冷水系统 4 个,热水系统 8 个,膨胀水箱为德国产品,最大工作压力 0.8MPa ,最高工作温度 120℃ 。另外,冷热水、冷却水系统的水质均经过处理,系统中设置防腐蚀、防生物生长的化学制剂定期加灌器,见图 7 。

5 、冷、热水系统

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根据各个区域的房间要求,设置了不同形式的空气处理方式。公寓套房及酒店客房设置风机盘管机组加集中送新风及浴厕集中排气系统。公共场所和办公区域则设集中空气处理机组及低速送、回风系统,其中咖啡厅、日本餐厅、俱乐部、健身房、桑拿浴室、商业中心以及出租办公用房等则设置变风量系统,共计 28 套。风机盘管为日本 Sinko公司产品,总计 1900余台。空气处理机组型号为 39F,由 Carrier公司台湾分公司生产,各种规格近 90 台,每台风量范围在 1730-76200m3/h 之间。送风方式大部分为条缝式顶送顶回或侧送侧回,多功能剧场及剧场舞台则采用喷口及散流器下送、集中侧回方式。变风量末端装置为电动式变风量箱。根据内外区分别设置不同型号,风量范围为 360-1440m3/h 。外围周边的变风量箱设有 2 排再热排管,变风量箱为马来西亚产品。公寓及客房的新风系统经过空调机组后分别送入各房间风机盘管的回风吸口区域。

6 、空气处理装置和变风量末端装置

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暖通空调的自动控制均纳入现代化的建筑物自动化管理系统一 BAS。采用分散式直接数字控制与中央集中监控相结合的分层控制形式,由中央电脑和分区小型计算机及直接数字控制器组成控制系统。控制中心对空调设备按时间程序进行自控或按键遥控,对空调系统的运行状态以及对温度、湿度、压力流量及各种参数进行显示监视和监测。整个系统 DDC141 套,小型电脑 CPU一 1020共 12 台,均为电动型仪表元件, Johnson公司产品。中央电脑为日本产品。1 .冷冻水系统除冷水机组本身的自动控制及安全保护装置外,管路系统设置压力、温度、流量等测控仪表。冷水机组及初级泵系统由旁通管上的流量探头、流量检测等装置,根据旁通流量及流向变化控制运转台数。二次泵系统根据系统负荷变化引起的压力变动去启停二次泵旁路上的电动调节阀,再根据系统的实际流量控制二次泵的开启及停止台数。二次冷水系统的控制,则根据供水管上的温度控制器,按温度变化比例地控制板式换热器一次水进水端管路上的电动调节阀。二次水系统亦设有旁通控制,即根据负荷变化引起的前后压差变化来控制旁通管上的电动阀。

7 、空调自动控制( 1 )

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2 .热水系统的控制由热水出水管上的温控器比例地控制热交换器蒸汽进管上的

电动调节阀,同样热水系统亦设有旁通控制。3 .空调机组的控制

风机盘管由带三速开关的温控器直接控制冷热水进水支管上的电动双通水阀。空调机组由设于送回风总管或代表房间平均温度的比例式温控器比例地控制双通电动冷水阀和电动热水阀。空调机组还设有状态显示和过滤器阻塞压差报警及防低温报警。变风量系统中风机均设有变速装置,负荷区的温控器控制变风量箱的风量变化,从而导致送风管道内的静压变化。设于风道内的静压控制器则直接控制风机调频变速装置,以调节风机转速,达到变风量的目的。为了系统地安全运行,降低和消除运行噪声及振动,所有制冷、空调、通风设备及机房都有较好的减振、消音及隔振措施。风管、水管系统亦有相应的消音、隔声、伸缩器等装置。

空调自动控制( 2 )

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上海商城采暖、通风、空调工程的风管制作安装表面积实物量为 62200 ㎡,其中风管保温面积为 27000 ㎡。风管的规格从Φ100mm 至 2000×800不等,采用厚度为 0.5-1.2mm 镀锌钢板,安装的通风空调设备总台数为 444 台,其中用于空调的空调箱和柜式空调器 88 台,用于通风的轴流风机 256 台。工程施工期从 1988 年 4 月 15 日至 1990 年 3 月 17 日试营业止,共计 70天。施工初期和末期,施工人数 70 人;施工高峰期,施工人数约 150 人。1 .风管 上海商城采用的风管大部分是矩形风管,小部分采用圆形风管,所有的风管除了厨房通风管道外都采用镀锌钢板。矩形风管制作用按扣式咬口,圆形风管制作用平咬口,工厂预制,现场组装成形。一部分为机器轧制成形的螺旋风管。风管法兰除小型圆风管采用扁钢法兰外,大部分风管都采用角钢法兰,法兰都采取工厂预制。风管系统安装采用法兰连接,螺距按日本的标准,视管径的大小和现场的情况,在现场组成长度不同的管段分段吊装。

8 、制作与安装( 1 )

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2 .风管管配件风管系统的管配件(包括弯管、三通、四通、变径管等)主要在现场制作,后期部分矩形管配件利用等离子电脑放样自动切割机,在工厂集中下料,然后送至现场组合成形。 管配件随直管段一起进行安装,连接方法用法兰。圆形风管系统遇到来回弯或位置复杂的接口,需要现场制作,先仔细测量好尺寸,再在镀锌钢板上放样,然后下料和成形。铝薄金属软管具有伸缩和弯曲方便的优点,在通风空调工程施工中,用于位置相对复杂的圆管接口,十分简便,效率高,效果好。风管系统用法兰连接是国内常用的方法,施工时有大量的铆钉用来将法兰与管壁铆固。长期以来一直是用螂头进行手工铆接。上海市工业设备安装公司通风空调工程处 1981 年研制成功的电动液压铆接钳,省力,工效高,但操作时稍有不慎会轧伤手指。经改造的铆接钳,将原来铆钉打穿管壁和铆固在一个行程中完成,改为二个行程。安放铆钉也改为铆钉头在管外穿入铆孔新方法。该铆接钳在上海商城工程中应用效果甚好。

制作与安装( 2 )

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3 .冷冻机组( 1 )吊装 采用 140t液压汽车吊进行吊装。在东北裙房 6 层入口处搭建长 3.6m 、宽 2.7m 的钢平台作临时支承。吊装时,将冷冻机用 140t 吊车直接从大平板车上吊到钢平台上,使其长度的 3/5 在平台上, 2/5进入 6 层楼面,然后用设置在 6 层的电动卷扬机、走管等将它拖运至基础上,再用悬挂在建筑结构横梁上的两台 10t倒链把冷冻机吊起、下排、就位。见图 8 。图 9 为吊装设施结点受力图。图 10 为冷冻机吊装平台图。

制作与安装( 3 )

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图 9

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图 10

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( 2 )安装①冷冻机防振台的安装程序为检查基础→划线→装防振台架→灌浆养护→装防振弹簧→校正水平。②在蒸发器、热交换器和冷凝器到位后,按制造厂提供的测点调整水平度和垂直度到规定要求。③在离心机到位前,先将第一、第二段相交处的管子与离心机相接,到位后再调整各连接件位置。④各种压力表、温度计、传感器等附件全部装妥后,进行压力和真空试验,直至符合要求为止。⑤当上述工作完成后,防振台上施加一定的负荷量,使机组下沉到一定高度后再进行蒸发器、冷凝器的外部接管。

制作与安装( 4 )

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(一)给水 1 .生活用水量( 1 )旅馆: 620m3/d ,公寓: 638m3/d ,展览: 3

3 m3/d,办公陈列: 265 m3/d。 ( 2 )消防用水量见消防部分。 2 .水源及水处理 ( 1 )水源由城市自来水管网供给,由南京西Φ800mm

干管和西康路Φ500mm 干管接入,并在地下室内构成环状。城市自来水供水最低压力 0.15MPa。 ( 2 )水处理为保证旅馆和公寓生活用水水质,对旅馆和公寓的生活用水进行深度处理,采用石英砂滤池预处理,颗粒活性炭过滤,液氯消毒,水处理设备为必 1800砂滤器 3 台,Φ2800活性炭过滤器 3 台,净水设备设计规模为 800m3/d。

9 、给水( 1 )

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3 .给水系统城市自来水经水处理后流入地下贮水池,贮水池容积为 858m3 。旅馆和公寓用水分别由地下室生活水泵加压至旅馆和东西公寓屋顶水箱。旅馆顶部二层和东西公寓顶部四层客房用水通过增压泵加压外,其余由屋顶水箱通过重力供给。旅馆分成两个压力区供水,东西公寓分成五个压力区供水。各区不设中间水箱,各区压力均由减压阀控制,各区水压控制在 0.35-0.40MPa范围,水泵启闭由屋顶水箱水位自动控制,供水管采用上行下给和下行上给两种方式敷设在吊顶内。见图 11 。 4 .生活热水系统热水系统与冷水系统采用同样分区,各区设半瞬时型水加热器,蒸汽间接加热制备 70℃ 热水,热水温度自动控制,加热器制备量按每床位 50升计,各区各设 1 台水加热器,采用机械循环,各区均设置热水回水泵。加热器蒸汽量可根据用水量的大小随时自动调节,故水加热器容积较小。该工程总共采用 15 台容量从 1.5-19.8m3/d不等的半瞬时型水加热器。

给水( 2 )

Page 87: 中央空调设计实例分析(三)

5 .冷热水管道安装冷水干管采用镀锌钢管,连接方法为焊接和螺纹连接。冷水支管及热水管

道均采用铜管,连接方法为承插配件焊接接口。所有管道一律暗装,敷设在管道井内。管道施工采取分层方法,一般标准层以每 5-6 个楼面为一连续施工区,非标准层按集中供水点区分。安装完成后进行初验,合格后进行水压试验。标准层现场施工时采取集中预制加工方法,即每三层设置套丝机、焊机等机具,专人负责加工,做到减少机具污染源。预制加工步骤是,现场安装人员根据施工图纸进行实地测绘,记录数据、明确材质、管径、长度等,递交加工人员,加工人员按要求进行加工,再由加工人员打上记号,供安装。在管道安装中,管道支架的材料和支架间距都有明确规定,其中吊杆采用日本 JISG3191 标准螺纹吊杆,该吊杆杆身全部车制螺纹,经镀锌后送现场随施工人员按所需尺寸选用。角钢、槽钢为日本 JISG3191结构钢,支架除铜管支架外,大致与国内支架间距标准相同。铜管标准支架间隔如下:

给水( 3 )

Page 88: 中央空调设计实例分析(三)

冷热水管道的试压要求都是由日方技术人员根据管道安装的分区情况,在管道试压前,在每部分管道上贴上试验时间和试验压力。强度试验压力按工作压力的 1.5倍,但不低于 0.6MPa,停压 30分钟,检查每个接口以不渗漏为合格。严密性试验压力为工作压力,除少数立干管稳压时间为 2小时外,一般稳压时间为 12小时,要求在规定稳压时间内无渗漏。(二)排水1 .系统组成 室内采用污废水合流系统,并设有专用通气管及小通气系统。厨房废水经隔油处理后排入下水管,公寓部分厨房的水盘下设置破碎装置,污物经破碎后排入下水道。屋顶露天花园屋面设置雨水管道系统排入城市雨水管,地下室污废水经集水坑由潜水泵提升后排入室外雨水管,见图 12 。

给水( 4 )

Page 89: 中央空调设计实例分析(三)

2 .管道安装 雨水、废水和通气管道均采用镀锌钢管,Φ100mm 及其以下者采用螺纹连接,大于Φ100mm者采用焊接连接,焊接后因镀锌层破坏,再在管道外壁涂防锈漆二度,面漆一度,其连接方法同一般。污水管采用进口无轮毅铸铁管,管内外分别涂层,标准号 HASS210-1983 ,外观同无缝钢管,无承口,每根管长约 2m ,接口采用机械接合,即采用橡皮套筒加不锈钢夹箍,夹箍宽 50mm ,施工非常方便。由于无轮毅铸铁管采用夹箍接合,为保证管道安装后的刚度,该类管道支架安装间距较承插式铸铁排水管小,一般垂直立管每 3.2m 设一支架,水平横管每 1.6m 设一支架(支管部分 1.2m )。污、废水管在每层安装后进行满水试验,施工完毕后再进行通水试验。满水试验的具体方法是,用日方提供的管道塞(充气橡皮球)从排水立管管口吊入一定位置,充气使管道塞胀开,堵住管道,然后向试验管内注水,以半小时内液位不下降、接口无渗漏为合格。

10 、排水

Page 90: 中央空调设计实例分析(三)

由于基地四周城市污水管道不能容纳该大楼的污水,故在地下室内设污水处理站,所有废污水及厨房废水(经隔油处理后)均集中在污水处理站处理,达到排放标准后排入城市雨水道。污水站处理规模 1440m3/d ,进水 BOD5= 31Oppm , SS =300ppm ,出水 BOD5≤31Oppm , SS≤300ppm ,消毒接触时间不小于 30分钟。 污水处理流程 :污水→格栅→调节池(兼初次沉淀池)→曝气池→两次沉淀池→消毒接触池→排放污泥处理流程稀污泥池→加药浓缩→污泥池→污泥脱水机→待运。

11 、污水处理

Page 91: 中央空调设计实例分析(三)

1 .标准客房卫生间设浴缸、蛋形洗脸盆、低水箱坐便器,公寓卫生间同标准客房。厨房内设洗涤盆,并在下部设破碎装置、洗碗机等。高级客房增加妇女卫生盆,公共厕所设低水箱坐便器,挂式小便斗、地漏及烘手器等。2 .所有上海商城的客房卫生间均采用整体组装盒子间形式。卫生间由江南造船厂整体安装。安装前,卫生间内三大件由他们进行镶接组装。安装公司在管道井中安装好冷热水管和污废水管的毛坯头子。冷热水管安装到阀门,污废水管安装到规定的留口位置。卫生间安装前,对毛坯尺寸进行校核,如接口错位,由毛坯安装单位纠正后再交付镶接对口。

12 、供配电和自动控制( 1 )

Page 92: 中央空调设计实例分析(三)

整个建筑的用电设备主要有:照明设备、空调及空调用制冷设备,各种泵类(增压泵、消防泵、喷洒泵、冷却泵等),电热设备,电梯等。

表 3

Page 93: 中央空调设计实例分析(三)

2. 35kV 供电上海的高层建筑一般为两路 10kV供电,上海商城则用两路 35kV供电,

内桥接线方式, 10kV 侧为单母线分段。3 .负荷中心35/10kV 地下变电站位于建筑群的西北角, 10kV 配电柜在主楼地下 7m处深的地下室内, 1OkV 高压深入负荷中心,最高供至 46 层的( USH-4 )锅炉房及电梯用配电所,见图 13 。

供配电和自动安装( 2 )

Page 94: 中央空调设计实例分析(三)

4 .变压器及其容量35/10kV 地下变电站设有 1000OkVA变压器 2 台。 10/0.4kV 的变压器从地下室到 46 层共有 12 台,其中 3000kVA-3 台, 2250kVA-4 台, 1125kVA-4 台,600kVA-1 台,分设在 10 个配电所内,总容量为 23100kVA。 5 .应急电源应急电源有柴油发电机组、蓄电池、不间断电源( UPS )3 种:( 1 )柴油发电机组设在裙房的第六层东北角,有 1000 kw-2 台应急柴油发电机组,容量按设备总容量的 12%—— 15%计算, 10 路配电,分别直接与各 10kV 配电所的应急负荷的 0. 4kV母排连接。当市电发生故障时,低压或高压侧的低电压继电器动作,使柴油发电机组自动启动投入运行。柴油发电机组的主要供电对象是,消防泵、喷洒泵、正压送风机、排烟风机、消防电梯、消防自动控制设备及防火电动门、卷帘门、安保系统设备、事故照明、诱导灯、疏散照明灯、航空障碍灯及局部照明等。( 2 )不间断电源( UPS )主要供电对象为各电脑管理系统― 建筑设备电脑管理系统、电梯电脑管理系统、消防电脑管理系统、饭店业务电脑管理系统、音响及电视电话系统。( 3 )蓄电池直流电源主要供电对象为变配电站、所的操作电源、应急照明及诱导灯。

供配电和自动安装( 3 )

Page 95: 中央空调设计实例分析(三)

1 .变压器35/l0kV 的 2 台 l0000kVA 变压器为硅油绝缘变压器。硅油具有燃点高,性能稳定,无毒等优点,初期的闪点 316℃,比重 0.96 ,缺点是粘度比较大。变压器的主要技术数据是,短路容量 l0MVA,电压 35/10kV ,接线方式为 Y /△型, PA133% , PO166% ,阻抗 8% ,自动有载调压(士10% )。冷却系统系自动强迫风冷( PA )和强油冷却(P0 )。 10/0.4kv 配电变压器均用干式变压器。2 .开关柜35kV 及 10kV均为金属恺装式,并配备有手车式六氟化硫 ( SF6 )气体绝缘断路器。 0.4kV 开关柜均采用成套开关柜,断路器根据载流量分别采用空气断路器( ACB )和外壳模压式断路器 (MCCB) ,低压系统采用三相五线接零制系统( TN -S)。

13 、电气设备和线路( 1 )

Page 96: 中央空调设计实例分析(三)

3 .继电保护方式变压器采用纵联差动为主保护,以定时限过电流为后备保护,过负荷发信号,低电压保护、瓦斯保护发信号或动作,温度保护及六氟化硫气体漏气报警等。所有信号接入“BAS”系统。4 .电力干线敷设3幢塔楼内均设有强电、弱电的专用竖井,供电线、电缆和母线槽敷设之用。电缆及控制电缆竖向部分固定在梯架上,水平部分敷设在电缆托盘上。所有高低压配电柜、控制柜均为上出线。出线敷设在托盘及线槽内,施工和维修均较方便。5 .防雷与接地屋顶上用 25mm2 的多股裸铜导线作避雷带,并用铜夹头支持,每隔 3m并设一根 lm 高的铜棒避雷针,与避雷带联接成一个整体。引下线采用 100mmz的多股裸铜线穿在 PVC 塑料电线管内,浇在混凝土墙板内,引至地下与钢管桩联接,铜导线与钢管桩之间通过“接地联接器”联接成一个整体,保证接地的可靠性。

电气设备和线路( 2 )

Page 97: 中央空调设计实例分析(三)

上海商城内部有大量的电气设备、空调设备、卫生设备等,这些设备不仅数量多,需要控制、监视、测量的对象有几百点到上千点,而且分散在各个层次和角落,为了合理利用设备,节约用电,确保设备的安全运行,自动控制、监视、测量成为建筑设备管理系统的三个基本方面。受管理的建筑设备主要有:1 .电气设备 主要是对各种配电设备,如断路器、变压器、接触器、保险丝、电容器、电动机等的状态监视,包括对电流、电压、有功功率、无功功率和功率因数等的测量监视。2 .空调设备 主要是对冷冻机、空调器、水泵等运行状态的监视,自动调节空调系统,以及冷热源的温度、流量的控制、测量等。3 .卫生设备 卫生设备与给排水设备有关,主要监视给排水泵的运行状态及测量压力、流量、液位等。4 .其他除上述 3方面外,还有电梯、防火设备、人员动态,见图 14 。

13 、建筑设备电脑管理系统(简称BAS )

Page 98: 中央空调设计实例分析(三)

该工程采用了集散控制系统,中央机采用日本松下电器公司产品。小型电脑为江森公司的DSCl020 ,共 12 台。 DDC 为江森公司的 C500 ,共 141 套。DDC 系统是计算机在参加闭环的控制过程中,不需要中间环节(调节器),而用计算机的输出(断续的形式)去直接控制调节阀门等执行机构,就称为直接数字控制系统。

图 14

Page 99: 中央空调设计实例分析(三)

1 .变压器用 TG452 型 45t全液压汽车吊进行吊装,将变压器从平板车上吊起,通过屋顶预留孔吊入室内一次就位。分变电站内设备均利用土建塔吊进行垂直运输。 2 .高低压变电所全部采用全封闭式母线槽,沿平顶打膨胀螺栓用吊架固定。由于封闭式母线装配精度要求高,变压器、开关柜就位前先按母线实际装配尺寸在地面上弹线,经日方专家检查确认后,再安装变压器、开关柜以及母线槽,待母线连接后,再将两端设备最终固定。3 .柴油发电机组柴油发电机组安装在冷冻机组的同一楼面上。正对楼层入口处搭设一座临时钢平台,利用 140t 吊机配合卷扬机及走管进行吊装就位。

14 、安装( 1 )

Page 100: 中央空调设计实例分析(三)

4 .照明系统全部采用 PVC 刚性塑料电线管暗敷设,这在上海高层建筑中尚属首例。塑料管进接线盒时,采用特制的管接头。引出地坪面的,用镀锌电管弯头,由塑、铁特制连接头连接塑料管和镀锌管,防止引出地坪的管子受机械损伤。塑料管煨弯时采用喷灯徐徐加热,弯曲至所需度数后,用湿布冷却定型。连接时在管端涂以胶水后插入塑料管端线头,几分钟后即干涸,施工非常方便。5 .接地保护系统采用三相五线制供电,零线和保护接地线分开。防雷、供电及弱电的接地各成系统,地极均利用基础钢管桩。接地线用 100mm2 塑料铜芯绞线将若干根钢管桩连成一体,用爆炸熔焊法将铜线焊在钢管桩上,焊接模具、焊剂、药粉等均由日方供应。接地电阻实测值小于 0.5Ω。镀锌电管一律不焊接跨接线。电管与电管联接处不套丝扣,采用带有两只螺栓的联接套管。电管插入后拧紧至尾部断落即可,管内穿有一根专用接地线。

安装( 2 )

Page 101: 中央空调设计实例分析(三)

(一)通信系统通信系统、电脑系统和商务中心等均由美国南贝尔国际有限公司( BSI )分包,负责提供设备、安装和经营管理。1 .用户交换机和中继方式设一个大型用户交换机,采用加拿大北方电讯公司生产的MSL-1XT型数字程控用户交换机,终局容量为 4500门,第一期实装 3000门。电话机房设在 B层(地下室)内,位置在宾馆楼下面,机房面积约 80 ㎡。交换机、整流器、全封闭蓄电池、MDF(总配线架)和 PCM 等传输设备等均装在一个大机房内。机房内接有中央空调系统的风口和机房专用立柜式空调机。交换机对外引出电话。 4500门电话中有 1000门的呼入采用 DID方式,即分机号码纳入市话网编号,城市主叫用户直接拨入分机,呼出采用 DODI方式,即听到用户交换机拨号音后就得出话字冠和市内号码连续拨出(只听一次拨号音),此 1000号用户相当于市话用户,其交换机相当于市话局模块局或支局,与市内和长途通话方便。另外 3500门呼入采用 BID 方式,即分机号码只用内部编号,不纳入市话网编号范围,来话接至话务台,由人工转接到分机;呼出采用 DoDZ方式,即先拨去话字冠“ 0”或其他指定代码,在第二次听到市话局来的号音后,继续拨市内号码,此 3500号用户交换机相当于传统的用户交换机。出入中继均采用数字传输,入中继采用 5 套 PCM,因距离较近,中间不加再生器,共有入中继电路 150 条,出中继线有 160 对,出入中继线话务量均要求为 0.8erl,与市话铜仁局日本富士通 F150 数字程控大交换机相连接,连接信令采用 1号信令,长途呼入通过市话局交换机,长途呼出有 60 对专线通电信大楼 4000门爱立生长途自动交换机。MSL-1 型交换机具有长途自动计费、自动叫醒、留言、请勿打扰、客房状态显示、分机号码与房号一致、分机服务等级的控制、电话转移保持和返回、遇忙回叫、单号或双号特殊服务和缩位拨号等多服务功能,可以满足宾馆和办公等需要。

15 、弱电( 1 )

Page 102: 中央空调设计实例分析(三)

2 .设计的通信数量( 1 )电话分机 3450 台( 2 )电传机 1125-1500 台( 3 )话务台(宾馆和公寓) 6 台( 4 )电传机载波线路 75-100 对( 5 )双向中继线(进和出) 590 对( 6 )长途中继线(国际) 75 对( 7 )长途中继线(国内) 35 对需要对外电话线对为 700 对,需要对外通信线对为 775-800 对。 3 .通信线路和电缆井引入商城电话管道采用 6根Φ89无缝钢管,由东侧西康路埋地引入,引入管道终止在东外墙,在该处B层地下室设有电话电缆进线室( TTR )。从电话局引入中继电缆约为 1200 对,由 TTR至MDF中继电缆至 3幢高层配线电缆均敷设在地下室顶部电缆桥架内,桥架尺寸为 600mm×15Omm ,电缆较多处有 2根 600mm×15Dmm 桥架,地下室不做吊顶。

弱电( 2 )

Page 103: 中央空调设计实例分析(三)

在 3 幢高层电梯厅或楼梯间内,每层均设有一只专用弱电电缆井,标准层电缆井尺寸宾馆约为 1900mm×1600mm ,东西公寓约为 3200mm×1700mm ,前者内有电视、安全、电话、电脑和其它五种系统管道或桥架,后者内有电视、安全、电话、内部电话、火灾报警和其它六种系统管道或桥架。在宾馆和东西公寓每层电缆井内设一只大容量电话分线盒,分线盒采用卡接式接续模块,固定在 1200mm×2400mm×38mm木底板上,接出用户线敷设在吊顶内钢管中。4 .公寓内部通话系统在东西公寓各装一套内部通话系统,住户可与底层门厅警卫人员相互进行呼叫和通话,其线路 CPEV -50.9 通信电缆,由底层往上有 200P (对)和15OP 电缆各一根,在 10 层分成 50P 电缆 7根,每根管 3 个楼层,每户用 1 对线,每个标准层( 10-28 层)有 14户, 32 层是梯机房,也装有公寓和电梯内部通话系统的出线盒。

弱电( 3 )

Page 104: 中央空调设计实例分析(三)

锅炉房设在高层建筑物屋顶层在国内是前所未有的。上海商城屋顶设锅炉房经两年多运行表明,只要选择可靠的炉型,采取切实的消防安全措施,严格管理制度,设计屋顶锅炉房是可行的,对于解决某些特殊情况下的困难,提供了一个新的选择余地。(一)设备燃料及锅炉房1 .设备选型屋顶锅炉房远离地面,锅炉就位后整体调换的可能性小,设备维修的难度比地面锅炉房大,所以选择锅炉设备必须可靠性高,经久耐用。锅炉设备应该是全自动的。有点火程序控制、熄火保护、负荷和给水自动调节,有超压保护、高低水位报警与燃烧系统联锁功能,使锅炉基本上达到无人管理也能自动运转的状态。屋顶锅炉房对建筑结构影响很大,选择锅炉设备要重量轻、体积小、紧凑、高效。该工程的锅炉采用日本国 HIRAKAWA IRON WORKS公司生产的MP813 型全自动燃油蒸汽锅炉 3 台,单台锅炉蒸发量为 1200Okg/h ,锅炉最大工作压力为 1.OMPa,实际运行压力为 0.88MPa。蒸汽主要供客房、长期套房、办公室、公用设施采暖及生活用水。

16 、锅炉和煤气( 1 )

Page 105: 中央空调设计实例分析(三)

2 .燃料品种的选择在屋顶锅炉房的设计中,选择燃料品种是重要的一环。一般来说,屋顶锅炉房的燃料供应应该是“清洁”燃料,无残渣,高热值,储运方便。结合我国目前的国情,显然还不可能大量采用电能,而较普遍的燃料不外乎气体或液体燃料。该锅炉房选择的是国产 O#轻柴油,其热值高于煤一倍,燃烧后只有废气而无残渣,储运也方便。3 .锅炉房布置屋顶锅炉房与地面锅炉房比较,其优缺点显而易见。屋顶锅炉房的主要优点是,免除了地面独立锅炉房的防火安全间距,节约用地,有利于建筑的整体设计;有利于环境保护;免除了独立烟囱所占用的基地或有效建筑空间。一旦发生事故,泄压条件较好,对建筑物本身及周围造成的危害要小于地面或地下锅炉房。主要缺点是,对燃料品种有要求,燃料价格较高,不能用煤,联系较困难,维修不方便。万一发生事故,施救难度大。该工程位于第 48 层的锅炉房内,除装有 3 台锅炉外,还安装了 31.8t/h 的锅炉给水除氧器和 4t/h 软水装置各一套。电控箱和仪表开关柜设置在同一大间内。容量为 1.5m3 的日用油箱安置在防火小间内。锅炉房的屋顶为直升飞机停机坪,其下层(第 47 层)为设备技术层,主要装有大楼供水箱(兼作锅炉给水箱),锅炉排污(定期、连续)冷却水箱,生活热水热交换器等。锅炉操作人员的垂直交通依靠大楼电梯,电梯可从地下室直达 45 层,再步行到 48 层。

锅炉和煤气( 2 )

Page 106: 中央空调设计实例分析(三)

MP 型整装燃油蒸汽锅炉外型尺寸为( W×H×L) 3.1m×3.3m×6.78m ,净重 19.6t。拖运、吊装总工期14天。参加吊装拖运的总人数为 56 人(不包括管理、卷扬机维修、塔吊及人货两用梯司机等人员),耗用 593 工日。1 .吊装工艺及程序采用人字桅杆,放置在 48 层楼面吊装锅炉,见图 15 和见图 16 。变幅机具的选用与钢丝绳的穿法,见图 17 。主吊滑车组选用与钢丝绳的穿法,见图 18 。道木、方木布置,见图 19 。

17 、锅炉安装( 1 )

Page 107: 中央空调设计实例分析(三)

图 15

Page 108: 中央空调设计实例分析(三)

图 16

Page 109: 中央空调设计实例分析(三)

2 .施工工艺布置( 1 ) 48 层楼面机具设置① 人字桅杆及其底梁人字桅杆设置于 48 层楼面上,为了将桅杆作用力传到 8. 6 和 9. 4轴线的承重梁上,桅杆铰接地固定在钢制底梁上,底梁两端座落在 8.6 和 9.4轴线。② 16t卷扬机地面导向轮与人字桅杆底座导向轮间,装置 "e"节点导向轮。③ 锅炉房东、西两侧布置 5t 变幅卷扬机与 5t 拖运卷扬机。④ 变幅机具的选用与钢丝绳的穿法,见图 17 。

锅炉安装( 2 )

Page 110: 中央空调设计实例分析(三)

⑤ 为了校验变幅钢丝绳受力情况,在变幅钢丝绳(第 10根)中串进 10t拉磅一只(在 25t 压重试吊时,当人字桅杆与水平面成 62°时, S10= 3.1t,在锅炉正式吊装时,同样角度下, S10= 2.5t)。⑥ 主吊滑车组的钢丝绳的穿法示意,见图 18 。⑦ 锅炉拖运时楼面的负载,是通过横向方木承重于 48 层楼面中间部位的两根梁上,负载随着锅炉的拖运而移动。具体布置见图19 。

锅炉安装( 3 )

Page 111: 中央空调设计实例分析(三)

( 2 )地面机具的设置① 16t主吊卷扬机放置在污水处理池西北角处。② 地面导向滑轮放在商城北通道一侧与“ e”节点的连线上。③ 主吊卷扬机与地面导向滑轮均和活动地锚联接。活动地锚由路基板与钢锭组成。④ 主吊滑轮组引下用 5t卷扬机安置在主楼东北角土建钢平台立柱前;导向滑车系在 50t 活动地锚的东侧。( 3 )锅炉的卸车及配合人字桅杆吊装起始时的锅炉摆放,由 140t液压吊进行。( 4 )安全防护钢丝绳设置在主楼 48 层钢平台的外侧和地面 25t 活动地锚之间,拉设两根必 15 的钢丝绳,底部用 5t手拉葫芦拉紧,在 8, 16, 26, 34, 42 层装设钢丝绳支承装置。( 5 )锅炉与防护钢丝绳的连接和脱开① 锅炉与防护钢丝绳的连接。在起吊前,在锅炉一侧装上预先制作好的槽钢与锅炉附来的圈环,在圈环与防护钢丝绳间用卸扣连接。② 锅炉与防护钢丝绳的脱开。为了顺利地使锅炉与防护钢丝绳脱开,于 46 层处设置一组平台,结构与防护钢丝绳支承装置相同,当锅炉起升到此位置时,暂停一下即可脱开卸扣。

锅炉安装( 4 )

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3 .桅杆技术参数( 1 )钢管直径×厚度 325mm×8mm; ( 2 )桅杆长度 15m; ( 3 )理论重量 62.54kg/m ; ( 4 )单根桅杆重 950kg; ( 5 )支座中心距 5m; ( 6 )桅杆最大前倾时轴线与水平面夹角 60°;( 7 )桅杆前倾时最大半径 7.395m ;( 8 )桅杆前倾时最小高度 12.81m , ( 9 )变幅水平夹角 17.18°; ( 10 )桅杆变幅后与水平面最大夹角 82°。

锅炉安装( 5 )

Page 113: 中央空调设计实例分析(三)

热力系统基本上与地面锅炉房相同。锅炉所需要的补给水主要依靠设在地下 2 层的凝结水箱的给水,用泵输送到屋顶锅炉房的除氧器,再经位于锅炉房下面设备层的锅炉给水泵送入锅炉。为保证锅炉给水的可靠性,当除氧水位低于规定值时,即启用大楼贮水箱,用原水加压经软水装置处理,直接送人除氧器作补充。锅炉的连续排污采用每台锅炉分别设置冷却器,冷却水由贮水箱提供,被加热的水仍回贮水箱。连续排污水经冷却后即排入温度中和箱。定期排污水则先排入定期排污箱,再溢流至温度中和箱与连续排污水汇合后溢流排入下水道。

18 、热力系统( 1 )

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1 、燃油供应系统 4只贮油罐设在靠西康路的裙房地下(每只盛油约 30t左右)。油槽车来油,卸入贮油罐。位于地下室的输油泵将贮油罐的燃油,经专用管井中的管道送至屋顶锅炉房的日用油箱,再接至锅炉供燃烧用。输油泵 1 用 1 备。输油泵的启停根据日用油箱的油位自动控制。一旦油位超过报警位置,进来的油通过溢流管返回地下贮油罐。如遇紧急情况还可以打开日用油箱底部的放油阀,将油放入地下储油罐。

热力系统( 2 )

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2 、煤气供应 煤气由城市煤气管网供给,总耗气量 497m3/h 。煤气表房内设 170m3/h 煤气表 2只,瞬时供气量可达 510m3/h 。煤气热值为 14000KJ / m3 ,设计用表前煤气压力为 1kPa 。煤气主要供宴会厅、中国餐厅、日本餐厅、咖啡厅、职工餐厅等厨房用。耗气量的核定以所配灶具、燃具而定。由于国外燃气热值一般较高,故 497m3/h 的总煤气耗量为折算量。煤气管道一般为沿墙明管敷设。每个厨房的总进口均装总切断阀门和泄漏浓度报警器。一曰发生煤气泄漏,除自动切断供气外,同时通过相应的监视系统在消防自动控制中心显示,以便及时施救。每组灶具加装 1只总阀门,每只灶具装 1只分阀门,既保证安全,又便于检修。考虑到建筑沉降,煤气表房室外明露进管上安装了进口的波形伸缩节。为便于检修,出表房的必 200 的煤气总供给管上每隔16-20m左右装一副法兰。其他如管线低点排水等问题均照常规做法。 煤气管道采用镀锌钢管。管圣大于刀刀 100 采用焊接,等于或小于。 N100 采用螺纹连接。谋气管道的安装及验收均按《 地上煤气管道用气设备安装工程设计施工检验技术规范》 的要求执行。管道的严密性试验用 3kPa压力的空气进行试验,在 10分钟内压力不下降。连接用气设备的管道,用 3kPa 的空气进行检验,在 10分钟内压力下降不大于 1OOPa 。

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(一)消防给水1 .消防给水量室内消火栓 40L/s,自动喷水灭火系统 30L/s,室外消火栓 30L/s。2 .消防给水系统该大楼的消防设计是根据美国 NFPA规范,采用消火栓系统和自动喷水灭火系统,见图 20 。( 1 )大楼消防给水分成 2 个消防给水区,低区为 27 层及 27 层以下,高区为 28 层及 28 层以上,分别设置消火栓及自动喷淋消防系统。( 2 )在地下室专用消防水泵加压,消火栓及自动喷水水泵合并,消防水泵由消防水池抽水加压(消防水池容积为 227m),与立管系统合并,自动喷水系统不设水力报警阀。( 3 )为保证消防初期供水压力,高低区消防系统均设置增压泵和气压缸保证管网压力,当管网压力由于泄漏而降压时,由压力控制器自动开启增压泵。( 4 )在商场、餐厅、厨房、客房走道、地下车库等处,均设置自动喷水头全保护。地下室自动喷淋系统为干式系统,其余均为湿式系统,采用玻璃球喷头,其熔化点温度 68℃ ,喷头保护面积一般在 l0m左右,厨房采用 93℃ ,在每丢喷水系统干管上均装有水流指示器和减压阀。当任何一个喷头动作时,由水流指示监视,将信号送至消防控制中心进行控制。该工程防火分区分隔基本采用加密喷头的方法解决,水量 2L/s·m 。

19 、消防( 1 )

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( 5 )在大楼主要出入口处设消火栓箱,间距在 30m左右。箱内配有必 19x65mm 水枪,Φ65x25m麻质龙带。消火栓出口压力控制在 0.63MPa以下,大于此压力均在消火栓箱内单独设减压阀。变配电间、锅炉房均设置淹没式 1301固定灭火装置。消防水管的材质采用碳素钢管,压力等级为 sch40 ,Φ100mm 及其以下者用螺纹连接,大于Φ100mm 采用焊接。施工方法与给水系统相同。消防喷淋水管的施工一般分成两个阶段,第一阶段为干管施工,对喷淋支管均开出Φ25mm 的三通口,然后按 1.5倍工作压力进行强度试验和按工作压力进行停压 12 个小时的严密性试验,合格后,施工才告一段落。第二阶段为支管施工,在平顶装饰工程施工时,准确地对喷头位置进行定位,并安装Φ25mm支管。一般用两只弯头使管子绕行到位,最后装上必 25火 15mm异径管,再装上喷头。安装完毕后,进行第二次全面试压。

消防( 2 )

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(二)消防自动控制消防自动控制系统分为,火灾报警系统、早期灭火系统、防火排烟系统、安全疏散诱导系统及相关设备的监视系统五个部分。1 .火灾报警系统( 1 )自动报警 自动报警采用烟感探测器和温感探测器。( 2 )手动报警 在报警区域内的每个防火分区至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区的任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的步行距离不大于 30m 。( 3 )紧急电话报警 当人们发现火警现象时,可利用防火专用电话或对讲电话与消防控制中 J合联系,报告火灾情况。紧急电话和对讲机,可同时供消防人员与消防控制中心通话。

消防( 3 )

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2 .早期灭火系统( 1 )自动喷洒灭火系统① 湿式喷洒灭火系统在喷洒管网中经常充满着有压力的水。失火时,喷头的闭锁装置熔化脱落,水即自动喷洒来灭火。同时水沿着报警阀的环形槽进入延迟器、压力继电器,把信号输入喷水泵的电气控制箱,起动喷洒泵,另外接通水力警铃并发出报警信号。② 干式喷洒灭火系统平时喷洒水管网中经常充满有压力的气体,只是在报警阀前的管道中经常充满有压力的水。适合于室内温度低于 4℃ 或高于 70℃ 的场所,其喷头向上安装。③ 气体灭火系统变配电间、锅炉房、计算机房、通讯中心等,采用卤代烷 12n或 1301灭火。( 2 )消火栓灭火系统主要包括消火栓箱、消防水泵控制箱、水泵、消防水池及消防水箱。其灭火方式有三种:一种是通过消火栓内的起动按钮,把起动信号输人消防泵控制箱,起动消防水泵供水,同时将声光信号反馈给消防控制中心;另一种是通过探测器,把火警信号输入消防控制中心,通过消防控制中心把信号输入消防泵控制箱并起动消防水泵;第三种方式是通过探测器把火警信号输入消防控制中心,由消防控制中心把信号输给“BA"系统,由该系统发出起动消防泵的指令,起动消防泵灭火。

消防( 4 )

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1 .正压送风系统宾馆及公寓的消防楼梯间、电梯间及其前室均设有正压送风系统,楼梯间隔层设敞开送口,电梯间及前室则每层设送风口。正压送风系统按照建筑物高度分段设置,酒店部分按 A-9 层, 10-27 层, 28-48 层设置,风机设于 9 层技术层及 48 层;公寓部分则上下分设,机房设于 9 层技术层,上下分送。部分机房设于地下 A层。全大楼正压送风系统共 29 套,正压送风量 12370-31170m3/h ,风压 65-63mm 水柱。为防止正压过高,风道内设压差控制器。2 .排烟系统该大楼的排烟系统分段分区设置。酒店、公寓及办公区域的走道排烟系统均为空调系统兼做的,即着火期间空调系统停止运行并启动排烟机及着火层排烟电动阀,同时自动切断各层回风口及回风总管上的电动密闭阀使之投入排烟运行状态。地下停车场、展销厅设有平时兼做排风的消防排烟系统,排烟风机前均设有 280℃ 的防火阀,并能联锁关闭排烟风机。中庭设有兼做排风的排烟机 4 台,每台风量 19780m3/h, 一般排烟系统的排风量都大于 6 次/h 换气。正压送风及排烟系统均由消防中心的电脑进行集中管理及控制。

20 、防火排烟系统( 1 )

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1 .事故照明除正常电源外,有应急发毛机组供电,并能在其末端自动切换。2 .疏散诱导指示灯当正常电源断开后,由电注组放电,可维持20-120分钟。 3 .紧急广播在建筑物内设置专用广播设备供应急时用。

4 .火警专用电话在消火栓上方设有专用电话、警铃、按钮、应急照明等。

5 .直升飞机停车坪信号系统在建筑物的最高点设置直升飞机停机坪,在直升飞机停机坪上有各种信号灯。(五)相关设备的监视系统

设有火灾自动报警装置的匡时,在消防控制中心设置排烟阀、防火阀、防火门、水泵、风机等相关设备的监视系统。通过计算机、 CRT显示器、显示盘及一些辅助设备对整个建筑物的防灾设备进行监视。

21 、安全疏散诱导系统

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(一)设备选型上海商城共有各类电梯 33 台,自动扶梯分双人和单人两种共 6 台,高度为 nm 。电梯均由日本富士达电梯制造厂提供。具体规格及分布情况,见表 4 。

22 、电梯和自动扶梯( 1 )

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(二)安装与调试电梯安装总工期为 14 个月,耗用 23000 工日,安装高峰时参加人数 80多人,调试人员 25 人。安装前,先对电梯井道内杂物进行清理,清除地坑积水,并确切了解各层最终地坪面的高度。机房设备利用建筑施工的吊机从地面直接吊到顶部,然后用常规方法将设备送到机房。该工程全部采用钢管脚手架搭设施工,下部 1 ? 3 层用双冲天。每 30m左右用斜撑加固。电梯板架采用上、下两部角铁制作的梯架,用 0.5mm 钢丝垂直找正定位。导轨吊装用专用先令工具,导轨连接处用专用接头进行修正。自动扶梯采取整体吊装方案,没有在空中对接,确保就位一次成功。

电梯和自动扶梯( 2 )

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