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建筑热能通风空调投稿收费标准_建筑热能通风空调审稿周期_1
ysladmin 2024-05-08 人已围观
简介建筑热能通风空调投稿收费标准_建筑热能通风空调审稿周期 最近有些日子没和大家见面了,今天我想和大家聊一聊“建筑热能通风空调投稿收费标准”的话题。如果你对这个话题还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写的,让我们一起来了解一下吧
最近有些日子没和大家见面了,今天我想和大家聊一聊“建筑热能通风空调投稿收费标准”的话题。如果你对这个话题还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写的,让我们一起来了解一下吧。
1.云南省民用建筑采暖与通风节能设计建筑工程介绍?
2.bim咨询服务收费标准
3.大型商业建筑通风空调设计?
4.通风空调验收规范明细
5.居住建筑通风和空调节能工程施工质量验收项目建筑工程介绍?
6.供热报停收费标准
云南省民用建筑采暖与通风节能设计建筑工程介绍?
云南省民用建筑节能设计标准是由云南省安泰建设工程施工图设计文件审查中心、云南省设计院为主编单位,会同省内7家单位共同编制。适用于我省温和地区新建、改建和扩建的公共建筑和居住建筑的节能设计。其中云南省民用建筑节能设计标准对于采暖、通风和空调节能设计的规定是如何的呢?下面是建筑网带来的关于云南省民用建筑采暖与通风节能设计的内容介绍以供参考。
被动式太阳能光热利用应符合下列要求:
一般规定
温和地区中区、北区居住建筑设置采暖、通风和空调设施时,其设计宜按现行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134执行。
温和地区南区居住建筑设置通风和空调设施时,其设计宜按现行《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75执行。
采暖、空气调节系统的施工图设计,应以对每一采暖空调房间或区域进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算值,作为选择冷热源设备、输配设备、空调末端设备、自控和调节阀门等的计算依据。
公共建筑的热负荷计算应扣除采暖房间内部的得热量,包括室内 设备散热量、人员密集场所的人体散热量等,同时采用新风量需求控制。
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bim咨询服务收费标准
暖气费收费标准按照住宅按房产使用面积来收取相应的取暖费,最为普遍采用的是房屋面积一年一次征收,由当地物价部门审定采暖费收费标准,供热部门收取,一般平均每个月每平方米不超过两元。
国家规定,尚未安装取暖设备的可以不用缴纳取暖费,但是一般统一管理的小区,会统一安装。取暖费的收取一般是按照小区规定的费用来算,和物业费一样,只要房屋产生相关费用,不管住户是否居住,都要缴纳。
供热建筑面积是指房屋产权所有证中建筑面积一栏标准的建筑面积,包含阳台面积和公摊面积。居民住宅供热使用面积的计算方法为城市居民住宅供热的使用面积包括套内供热面积、用热的阳台面积及供热的公共面积。
其中,居民套户内使用面积计算在利用坡屋顶内空间时,顶板下表面与楼面的净高低于一点二米的空间不计算使用面积;净高在一点二米至二点一米的空间按二分之一计算使用面积;净高超过二点一米的空间全部计入使用面积。面积测算可委托具有相应资质的房产测绘部门进行测算。
法规规定供热用水必须使用干净水以利于人民健康。供热用水必须使用干净水以利于环境。供热用水必须使用干净水以利于供热企业形象。供热主要是针对北方城市保暖措施。目前我国主要采取的措施是集供热就是在一个较大的区域内,利用集中热源,向该区域的工厂及民用建筑供应生产、生活和采暖用热。
供热介质的选择既要能满足多数热用户的需要,也要符合供热系统经济运行的要求。中国城市集中供热的对象主要是采暖、通风、空调、热水供应等低位热能用户,一般以热水为供热介质。厂区供热系统主要满足生产工艺用热,通常以蒸汽为供热介质。
法律法规
《城市供热价格管理暂行办法》
第二条 本办法适用于城市行政区域内(包括省辖市、县城及乡镇连片供暖区域)供热价格行为。
大型商业建筑通风空调设计?
BIM咨询收费标准:工业与民用建筑工程,25元/平方米(全专业:建筑、结构、装修、给排水、电气、消防、通风、空调、弱电等);
市政道路工程,建安费0.25%(全专业:路基、路面、桥涵、隧道、机电安装、给排水以及交通安全设施等);
市政桥涵、隧道工程,建安费0.45%(全专业:路基、路面、桥涵、隧道、机电安装、给排水以及交通安全设施等)。
BIM咨询服务围绕建筑全生命周期,提供各阶段BIM应用解决方案,有效帮助客户解决BIM项目中存在的各种问题。
通风空调验收规范明细
通风空调涉及较大规模的商业建筑提供一个舒畅的内部环境,但是针对大规模商业建筑空调通风的设计,成为企业自身急需去解决的问题。
一、大型商业性质建筑物理环境要求
(一)温度、湿度情况要求
大型商业类建筑室内环境的温度由于设备的运行以及人类的活动产生大量的热,因此,空调通风的设计是十分必要的。在进行大型商业类建筑的通风设计,需要对室内外的气温变化进行分析,将设计与温度变化进行结合,从而最大化地发挥空调通风的作用。
空气湿度含义是指在空气中水蒸气整体的含量。当环境的湿度控制在50%~60%左右,人的身体可以对自身蒸发过程的稳定性进行保持,因此空气的流通在此时就显得尤为重要。空气中水蒸气的含量不仅会对人体自身的热感觉产生影响,同时也会在一定程度上影响空气的整体质量。
(二)空气质量要求
由于建筑物外的空气会在一定程度上充满硫化氢、二氧化硫、一氧化氮、灰尘等污染气体,在进行空调通风设计中要对空气进行相应的过滤处理。建筑室内的主要空气污染为二氧化碳、有机挥发气体、烟气等。大型商业类建筑中,以往主要以含尘浓度、二氧化碳浓度等作为室内污染气体控制的指标,在1989年美国空调和采暖制冷协会颁布了空气质量合格定义:室内空气中没有浓度含量达到相关权威机构所认定的有害程度,并且在这样的空气环境下80%以上的人没有表示出不满的空气环境为合格空气环境。由于商业类建筑的种类千差万别,这就导致其内部的空气质量的基本要求也不同,从而设计与之相适应的空调通风体系。
二、空调通风的具体设计
为了方便对商业建筑空调设计的分析,本文主要以某大型商业建筑超市的空调通风设计为例。具体从空调通风系统的形式、空调的自控、食品区、仓库区设计以及节能减排理念的应用几个方面对空调通风设计进行分析。超市的局部空调通风平面图如下:
(一)空调通风系统的形式
大型超市通风空调的设计需要采用低速度单向风道全空气通风系统,空气的综合处理设备要选用组合式的通风空调机组。气流的组织形式为上送下回,空调整体机组的标准式配备为粗效过滤仪器,设计采用粗中效的过滤段,对细菌所需要的生存颗粒进行有效地过滤,进而提高室内空气的整体洁净度。在超市的办公区域则主要采用风机管盘的空调方式,办公区域对空调系统进行单独设置,值班室、消防中心、垃圾处理间需要全天运行,以上这些区域主要采用分体样式的空调机或者是多联机的空调机。
在进行通风和排烟设计时,针对超市的区域分布情况,需要采用双风机整体组合形式的空调器,新风与排风要控制动态的平衡,在具体运行的过程中要根据室内负荷或者是气候条件的变化进行新风比的调节。采取单风机的组合形式空调器的空调系统,对室内的机械排风和无组织排风进行利用。以上是对超市空调通风系统的主要形式进行分析,具体对食品区以及风食品区的设计如下。
(二)空调的自控系统
全空气式空调风系统新风管、排风管、回风管上均设有电动风阀门以及温度和湿度的传感器,针对回水管部分主要是设置电动的二通阀门。空调的自主控制系统设定了多种运行模式,对电动水阀、对风机、电动水阀都可以进行有效地控制,从而使空调系统的整体运行情况更加有效和稳定。一般超市区的设置主要采用风机盘管的三速风速开关、电动的二通阀以及温度控制器。由三速开关进行风量的设定,温度控制器对电动的二通阀进行启动和停止。
(三)食品区的通风设计
在大型超市建筑中主要可以将内部的区域划分为两类,一个是食品区,一个是非食品区,针对这两种区域所进行的空调通风设计是不同的。食品区域内进行空调通风设计时要对以下几点格外注意:第一,在冷藏区域的上空不适宜设置风管或者是通风口,如果进行设计会非常容易出现凝水的现象,从而影响食物的冷藏效果。第二,在对温度的具体要求不高的区域,空调风很难发挥作用,所以针对此区域可以采取单独的机器进行空调通风。
(四)仓库区具体通风设计
一般仓库区需要每小时进行2~4次换气,进而保证仓库区空气的及时流通,进而控制其温度、湿度和空气的质量,保证物品的干燥。其次是收货通道,对于收货的通道其主要的空调通风设计与仓库区一致,需要每小时进行2~4次换气,确保仓库及收货通道的一致。垃圾处理间同样需要进行空调通风的设计,由于垃圾区空气质量需要持续及时地进行保证,所以需要每小时进行4~6次换气。对于纸箱间区域,为了节约成本并且达到通风的理想效果可以采用直接敞开的空气流通方式。针对仓库区采用分体样式的空调机或者是制冷流量分体多联机的空调机,消防中心区域、冷冻房、水泵房、冷藏冷冻压缩机方等要保证每小时7次的换气通风。
(五)商业建筑节能减排空调通风设计
建筑施工的空调和通风控制不只是局限在温度的不同变化对人们身体舒适度的影响。在进行空调全面控制的基础上,对潮湿、炎热等不同的环境进行研究,并且分析在这种情况下对空调的整体情况进行调试和设置。通过调查分析,根据这种方法可以在不改变人体整体舒适度的同时,达到节约30%能源的效果,进而达到整体设计的节能要求。另外,由于大型商业类建筑的空调通风系统自身的性质决定其是一个细致且庞大的工程,在根据设计进行实际的操作过程中,既达到通风效果又使空调处于顶级负荷是不可能同步实现的。
对于大型的商业性质建筑,其通风设计及管理系统一直都是一个关乎民生的主要工程,在具体的设计及使用的过程中,不仅要做到方便性、合理性、全面性,同样还需要做到节能减排。相关的管理部门需要加大领导和组织的力度,对其建立全面的考察机制,并且根据这个原则积极地去进行通风空调的设计工作。随着经济的发展,人们的生活水平逐渐地升高,这就对建筑舒适度等方面提出了新的要求,尤其是大型商业类建筑做好通风空调实际工作是势在必行的。
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居住建筑通风和空调节能工程施工质量验收项目建筑工程介绍?
可能大多数人还并不是很了解一项工程的实施之前、进行中及竣工后要经过的程序是多么的翻番复杂,那为什么要经历这些翻番复杂的过程呢?毋庸置疑地是为了保证我们的使用者在使用的过程能更好地利用,充分发挥其实质性作用,而最重要的还是保证我们使用者的安全。一项工程能否真正被我们使用,其最关键的还是最后一步程序,验收是否合格。那接下来我就给大家简单介绍一下通风空调的验收标准。基本规定?:
3.0.1?通风与空调工程施工质量的验收,除应符合本规范的规定外,还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计单位的设计变更通知书或技术核定签证。?
3.0.2?承担通风与空调工程项目的施工企业,应具有相应工程施工承包的资质等级及相应质量管理体系。?
3.0.3?施工企业承担通风与空调工程施工图纸深化设计及施工时,还必须具有相应的设计资质及其质量管理体系,并应取得原设计单位的书面同意或签字认可。?
3.0.4?通风与空调工程施工现场的质量管理应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB?50300—2001第3.0.1条的规定。?
3.0.5?通风与空调工程所使用的主要原材料、成品、半成品和设备的进场,必须对其进行验收。验收应经监理工程师认可,并应形成相应的质量记录。?
3.0.6?通风与空调工程的施工,应把每一个分项施工工序作为工序交接检验点,并形成相应的质量记录。?
3.0.7?通风与空调工程施工过程中发现设计文件有差错的,应及时提出修改意见或更正建议,并形成书面文件及归档。?
3.0.8?当通风与空调工程作为建筑工程的分部工程施工时,其子分部与分项工程的划分应按表3.0.8的规定执行。当通风与空调工程作为单位工程独立验收时,子分部上升为分部,分项工程的划分同上。?
3.0.9?通风与空调工程的施工应按规定的程序进行,并与土建及其他专业工种互相配合;与通风与空调系统有关的土建工程施工完毕后,应由建设或总承包、监理、设计及施工单位共同会检。会检的组织宜由建设、监理或总承包单位负责。?
3.0.10?通风与空调工程分项工程施工质量的验收,应按本规范对应分项的具体条文规定执行。子分部中的各个分项,可根据施工工程的实际情况一次验收或数次验收。?
3.0.11?通风与空调工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经监理人员验收及认可签证。?
3.0.12?通风与空调工程中从事管道焊接施工的焊工,必须具备操作资格证书和相应类别管道焊接的考核合格证书。?
3.0.13?通风与空调工程竣工的系统调试,应在建设和监理单位的共同参与下进行,施工企业应具有专业检测人员和符合有关标准规定的测试仪器。?
3.0.14?通风与空调工程施工质量的保修期限,自竣工验收合格日起计算为二个采暖期、供冷期。在保修期内发生施工质量问题的,施工企业应履行保修职责,责任方承担相应的经济责任。?
3.0.15?净化空调系统洁净室(区域)的洁净度等级应符合设计的要求。
3.0.16?分项工程检验批验收合格质量应符合下列规定:?1?具有施工单位相应分项合格质量的验收记录;?2?主控项目的质量抽样检验应全数合格;?3?一般项目的质量抽样检验,除有特殊要求外,计数合格率不应小于80%,且不得有严重缺陷。
以上便是我为大家整理出来的通风空调验收规范的所有信息了,表面看似乎跟我们没有太大的关系,其实换个角度考虑这个问题,我们可以用以上这些信息来检测我们购买到的产品是否是真正通过了检验标准的,如果没有,那就得慎重考虑后再购买了,如果是,那就放放心心大胆的使用了。希望这些最基本的知识能够在以后的日常生活中帮助到大家。
供热报停收费标准
居住建筑节能工程施工质量验收规程是为了加强建筑节能工程质量管理,规范北京市居住建筑节能工程施工质量的验收,保证节能工程质量而制定。适用于北京市行政区域内新建、改建和扩建居住建筑节能工程的施工质量验收。其中,建筑节能工程施工质量验收规程对于通风和空调节能工程验收的项目有哪些呢?下面是建筑网带来的关于居住建筑通风和空调节能工程施工质量验收项目的内容介绍以供参考。
主控项目
工程所用的设备、管道、阀门、仪表、绝热材料等产品进场时,应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收,并应对下列产品的技术性能参数进行核查。验收与核查的结果应经监理工程师或建设单位代表检查认可,并应形成相应的验收、核查记录。各种产品和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合有关国家现行标准和规定。
1、组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组及多联机空调系统室内机等设备的供冷量、供热量、风量、风压、噪声及功率,风机盘管的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率;
2、风机的风量、风压、功率、效率;
3、空气能量回收装置和双向换气装置的风量、静压损失、出口全压及输入功率;装置内部和外部漏风率、有效换气率、交换效率、能量回收效率、凝露、噪声;
4、阀门与仪表的类型、规格、材质及压力;
5、成品风管的规格、材质及厚度;
6、绝热材料的导热系数、密度、厚度、吸水率。
检验方法:观察检查;性能检测报告等质量证明文件与实物核对。
检查数量:全数检查。
通风和空调节能工程中的送、排风系统及空调风系统、空调水系统的安装,应符合下列规定:
1、各系统的形式应符合设计要求;
2、设备、阀门、过滤器、计量装置、调控装置、温度计等仪表应按设计要求安装齐全,不得随意增减和更换;
3、水系统各分支管路水力平衡装置、温控装置与仪表的安装位置、方向应符合设计要求,并便于观察、操作和调试;
4、空调水系统和风系统应能实现设计要求的分室(区)温度调控、风速调控、风量调控和冷、热计量功能。
检验方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
需要绝热的风管与金属支架的接触处、复合材料风管及非金属风管的连接处和内部支撑加固处等,应有防热桥的措施,并应符合设计要求。
检验方法:观察检查。
检查数量:按数量抽查10%,且不得少于1个系统。
组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装应符合下列规定:
1、规格、数量应符合设计要求;
2、安装位置和方向应正确,且与风管、送风静压箱、回风箱、阀门的连接应严密可靠;
3、现场组装的组合式空调机组各功能段之间连接应严密,并应做漏风量的检测,其漏风量应符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T14294的规定;
4、机组内的空气热交换器翅片和空气过滤器应清洁、完好,且安装位置和方向必须正确,并便于维护和清理。
检验方法:观察检查;核查漏风量测试记录。
检查数量:按同类产品的数量抽查20%,且不得少于1台。
空调机组和风机盘管机组水系统和风系统的自控阀门与仪表安装应符合下列规定:
1、规格、数量应符合设计要求;
2、方向应正确,位置应便于操作和观察。
检验方法:观察检查。
检查数量:按总数抽检10%,并不得少于1个。
带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装应符合下列规定:
1、规格、数量及安装位置应符合设计要求;
2、进、排风管的连接应正确、严密、可靠;
3、室外进、排风口的安装位置、高度及水平距离应符合设计要求。
检验方法:观察检查。
检查数量:按总数抽检20%,且不得少于1台。
空调风管系统及部件的绝热层和防潮层施工应符合下列规定:
1、绝热材料的燃烧性能、材质、规格及厚度等应符合设计要求;
2、绝热层与风管、部件及设备应紧密贴合,无裂缝、空隙等缺陷,且纵向的接缝应错开;
3、绝热层表面应平整,当采用卷材或板材时,其厚度允许偏差为5mm;采用涂抹或其他方式时,其厚度允许偏差为10mm;、4、风管法兰部位绝热层的厚度,不应低于风管绝热层厚度的80%;
5、风管穿楼板和穿墙处的绝热层应连续不间断;
6、防潮层(包括绝热层的端部)应完整,且封闭良好,其搭接缝应顺水;
7、带有防潮层隔汽层绝热材料的拼缝处,应用胶带封严,粘胶带的宽度不应小于50mm;
8、风管系统部件的绝热,不得影响其操作功能。
检验方法:观察检查;用钢针刺入绝热层、尺量检查。
检查数量:管道按轴线长度抽查10%;风管穿楼板和穿墙处及阀门等配件抽查10%,且不得少于2个。
空调水系统管道、冷媒管道及配件的绝热层和防潮层施工,应符合下列规定:
1、绝热材料的燃烧性能、材质、规格及厚度等应符合设计要求;
2、绝热管壳的粘贴应牢固、铺设应平整;硬质或半硬质的绝热管壳每节至少应用防腐金属丝或耐腐织带或专用胶带进行捆扎2道,其间距为300mm~350mm,且捆扎应紧密,无滑动、松弛与断裂现象;
3、硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙,保温时不应大于5mm、保冷时不应大于2mm,并用粘结材料勾缝填满;纵缝应错开,外层的水平接缝应设在侧下方;
4、松散或软质保温材料应按规定的密度压缩其体积,疏密应均匀;搭接处不应有空隙;
5、防潮层与绝热层应结合紧密,封闭良好,不得有虚粘、气泡、褶皱、裂缝等缺陷;
6、立管的防潮层应由管道的低端向高端敷设,环向搭接缝应朝向低端;纵向搭接缝应位于管道的侧面,并顺水;
7、卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时,卷材的搭接宽度宜为30mm~50mm;
8、空调冷热水管穿楼板和穿墙处的绝热层应连续不间断,且绝热层与穿楼板和穿墙处的套管之间应用不燃材料填实不得有空隙;套管两端应进行密封封堵;
9、管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热应严密,并能单独拆卸,且不得影响其操作功能。
检验方法:观察检查;用钢针刺入绝热层、尺量检查。、
检查数量:按数量抽查10%,且绝热层不得少于10段、防潮层不得少于10m、阀门等配件不得少于5个。
空调冷热水管道及制冷剂管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫,其厚度不应小于绝热层厚度,宽度应大于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面应平整,衬垫与绝热材料之间应填实无空隙。
检验方法:观察、尺量检查。
检查数量:按数量抽检5%,且不得少于5处。
通风和空调系统安装完毕,应进行通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试,并应进行风系统的风量平衡调试及水系统的水力平衡调试。单机试运转和调试结果应符合设计要求,系统的总风量与设计风量的允许偏差不应大于10%,风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。
检验方法:观察检查;核查试运转和调试记录。
检查数量:全数检查。
多联机空调系统安装完毕,应进行系统的试运转与调试,在工程验收前,应进行系统带负荷运行效果检验,检验结果应符合设计要求。
检验方法:核查系统试运行和调试及系统带负荷运行效果检验记录。
检查数量:全数检查。
一般项目
空气风幕机的规格、数量、安装位置和方向应正确,纵向垂直度和横向水平度的偏差均不应大于2/1000。
检验方法:观察检查。
检查数量:全数检查
变风量末端装置与风管连接前宜做动作试验,确认运行正常后再封口。
检验方法:观察检查。
检查数量:按总数量抽查10%,且不得少于2台。
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高层建筑暖通空调设计要点?
暖气报停要交供热计量费用的20%,称为热能损耗补偿费。取暖费报停收费标准,一般由地级或省级人民政府规定全国没有统一的标准。暖气报停要交供热计量费用的20%,称为热能损耗补偿费。
取暖费报停需业主本人携带房本或购房合同、身份证原件、复印件至热力公司办理;申请报停的客户必须对自己室内采暖设施进行维检,将自家户内供暖设施进行吹水,并关闭室内供回水阀门,防止跑冒滴漏发生及严寒天气管道冻裂。
暂停用暖期限为至少一个采暖季,本采暖季已经办理报停手续的不再办理恢复用暖;未办理报停客户,室内外供暖设施发生跑冒滴漏问题及严寒天气管道冻裂,造成的自身及他人一切损失,由业主自行负责。
供热收费面积计算方式:
对于供热收费面积的计算,据介绍,居民住宅按套内建筑面积收费,居民阳台面积收费标准分为以下几种情况,封闭式阳台安装供热设施的按全面积收费,封闭式阳台未安装供热设施的按阳台面积50%收费,未封闭阳台不收费。
如果家中阁楼、假层安装供热设施的,则要按全面积收费,未安装供热设施的不收费。对于楼层超高居民家中,层高超过3米(不含)为超高楼层,其计价面积按套内建筑面积乘以层高系数(实际层高除以3米)计算。其计价面积公式:计价面积=套内建筑面积×(实际层高÷3米)。
建筑节能工程中采暖通风设计的分析与探讨?
高层建筑暖通空调设计要点有哪些呢,下面中达咨询招投标老师为你解答以供参考。
在城市化发展的过程中,越来越多的高层建筑出现在人们的视野当中,作为高层建筑中重要的组成部分,暖通空调得到了人们的广泛关注。通过暖通空调的供暖和通风作用,使得人们的室内环境变得更加的舒适,不过,由于设计的不合理,导致人们的室内环境受到一定的影响,这是高层建筑在发展的过程中急需解决的主要问题。
1.高层建筑暖通空调设计中存在的问题
1.1能源消耗
当前,设计人员在进行暖通空调设计时,侧重点在冷负荷的设计上,冷负荷的设计需要进行负荷能力计算,在进行计算时,所依照的依据为冷负荷计算公式,对于高层建筑的特殊性,并δ充分的考虑,这样一来,设计完成的暖通空调就存在着不合理的地方,当投入使用时,其所具备的能源消耗是比较大的,同时,在营造室内环境舒适度方面,效果也并不理想。
1.2实用性
所ν实用性,主要表现在高层建筑的暖通入口。对于高层建筑暖通空调的安装,具备相应的标准规定,具体说来,在暖通入口处,温度计等设备是一定要安装的,同时,还需要对设备的运行状况进行合理的观察。不过,在实际的暖通空调入口施工时,室内暖通入口的检测设备经常会出现短缺的问题。另外,在进行暖通空调设计时,高层建筑后期管理的便利性要充分的考虑进去,因此在进行设计时,室外暖通空调设备的接口设置必须要具备合理性。当前,设计人员在进行暖通空调的设计工作时,并δ充分的重视这些问题,从而导致暖通空调所具备的的实用性比较差。
1.3通风功能
对于不同属性的高层建筑来说,其对暖通空调的冷负荷要求也不相同,因此,在进行暖通空调的设计及安装时,高层建筑的属性也应该在考虑的范Χ之内,并根据具体的属性进行冷负荷的设计。不过在实际的冷负荷计算中,存在的影响因素比较多,这会导致计算偏差的存在,这样一来,不仅会影响到暖通空调的通风性能,同时也会增加暖通空调能源的消耗。
2.高层建筑暖通空调设计的原则
2.1可行性原则
在进行暖通空调设计时,可行性原则是必须要坚持的首要原则,只有设计方案具备较强的可行性,才能进行暖通空调的施工。基于此,设计人员在进行暖通空调的设计工作时,应该以相关的规定为基础,保证设计的科学性。同时,暖通空调安装的主要目的就是实现供暖,在供暖的过程中,会消耗相应的能源,这会在一定程度上造成环境污染,基于此,在进行设计时,还需要充分的考虑环境保护因素。与其他的建筑物相比,高层建筑的暖通设计所具备的要求比较高,尤其是湿度和温度两个方面,要求更是高。这样一来,在进行设计的过程中,就必须要提升设计的可行性。
2.2经济性原则
所ν经济性,是指在进行暖通空调安装时,所花费的成本比较低。在进行暖通空调的安装时,主要包含两个大的方面,一是硬件设施安装,比如管道安装、设备安装等,一个是软件设施安装,这两个方面的安装都会花费比较大的的成本,因此在设计阶段,就需要保证设计的经济性,有效的降低安装的成本。当前,随着暖通空调行业的发展,暖通空调的型号变得越来越多,不同的型号具备不同的功能,价格也各不相同,在进行设计时,要对暖通空调的选型充分重视,这样才能保证整个暖通空调安装过程的经济性。另外,在设计图纸时,还需要综合考虑高层建筑物的特点以及周Χ的环境,通过综合的对比分析,选择出最优质的暖通空调设计方案。
2.3可调节性原则
在高层建筑中,不同的季节对暖通空调温度的要求各不相同,设计人员的设计要充分的考虑这个情况,因此,可调节性原则主要针对的就是暖通空调的使用过程,通过可调节性,保证能够满足不同季节的温度需求。高层建筑在使用的过程中,环境中会存在影响其使用的因素,进行暖通设计时要充分的考虑,通过增强暖通空调的荷载能力来降低影响,从而保证空调的正常运转。
3.高层建筑暖通空调设计要点分析
3.1空调循环水泵的选型
当前,我国暖通空调在使用的过程中,普遍存在循环水泵容量过大的问题,远远的超出了实际的需要,这样一来,就会出现成本浪费的行为,之所以循环水泵的容量过大,主要是由四个方面的原因来造成的,一是冷负荷在设计时,负荷过大;二是在计算系统循环阻力时,阻力值过大;三是静水压力的问题;四是系统水力平衡计算问题。基于这四方面的原因,在进行暖通空调设计时,当冷负荷及扬程发生变化时,循环水泵的容量就应该相应的进行改变,这样一来,在不同的运行条件下,运行要求都可以被很好地满足。
3.2供暖方面
在暖通空调设计中,暖通入口入户装置的设计是比较重要的组成部分,在进行设计时,要以采暖通风与空气调节设计规范的规定为依据。理论上来说,在暖融入口处,应该设置温度计、压力表设备,不过,设计人员在实际设计的过程中,入口装置的设置经常被忽略,这就导致设计方案中存在不合理之处,进而影响到南通空调的供暖。在高层建筑的?梯间中,温度会比较低,存在着冻结的Σ险,因此必须要按照散热器,一般来说,散热器的热量供应应该由单独的立支管来进行,而且调节阀一定不能安装。在进行供暖方面的设计时,供暖系统的设计、立管竖向分区的设置都是要十分注意的问题,设计时,要充分的考虑各种影响设计合理性的因素,比如系统水力平衡、散热设备、化学材料的特性等因素。通过科学的暖通空调设计,保证暖通空调设计及安装的质量,并保证暖通空调的供暖性能良好的发挥。
3.3空调通风方面
对于不同的建筑物类型,其冷负荷指标都在相应的标准中做出了明确的规定,比如商场类的建筑,在夏季时,冷负荷指标要在210w/m2~240w/m2之间。不过设计人员在进行设计时,与规定的标准出现了不相符的情况,一般都会比规定的指标高出很多,之所以会产生这种状况,主要是由两方面的因素造成的:一是设计人员在进行设计时,对安全系统的考虑过分充足,从而在计算冷负荷时,就会出现计算结果偏大的情况;二是设计人员在进行冷负荷设计时,采取的计算方法为负荷指标估算方法,这样一来,由于计算结果偏大,就会导致制冷机的容量过大,进而造成了严重的成本浪费,也影响了制冷机的运行效率。在暖通空调中,水泵扬程选择不当也是经常发生的问题,在进行设计的过程中,受到设计差异的影响,导致水泵扬程出现不合理的问题,影响了空调通风的性能。因此,在进行设计时,还需要充分的注重水泵扬程的问题,保证设计的合理性,从而使暖通空调具备比较好的通风性能。
4.结论
在社会发展的过程中,越来越多的高层建筑拔地而起,在高层建筑中,暖通空调是十分重要的组成部分,通过暖通空调供暖、通风等功能的发挥,为人们营造出良好的室内居住环境。鉴于暖通空调的重要性,在进行暖通空调设计时,科学性及合理性是必须要具备的,当前,暖通空调设计中还存在一些比较严重的问题,比如实用性差、能源消耗量大等,究其原因,主要是由于设计不合理导致的,因此,在进行暖通空调设计时,要在明确可行性、经济性以及可调节性原则的基础上,重点注意设计中的要点问题,进而有效的提升暖通空调设计的科学性,充分的发挥暖通空调的作用,提升高层建筑的使用价值。
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下面是中达咨询给大家带来关于建筑节能工程中采暖通风设计的分析与探讨,以供参考。
作为建筑能耗中的主要消耗――采暖和空调,这两者的能耗已经占到总能耗的一半以上。与一些气候节,即对如何对采暖通风进行设计,也是决定能耗程度的重要标准之一。因此,如何在建筑节能工程进行合理的相近的发达国家相比,我国的在采暖方面的能耗比这些发达国家高出许多。作为节能建筑中的一个重要环设计也是房屋建设中必不可少的一项工作之一。
1我国建筑中采暖通风的现状
1.1采暖方面
目前主要的采暖方式主要包括:电暖器、热水器供暖、冷暖房间空调器等。但是由于各个采暖的特点不同,因此其耗能的程度也是不相同的。例如,电暖器,它主要被采用到住宅中的局部供暖,虽然它的功率比较大,但是由于它自身带有分档电路保护控制,所以它的能耗并不是很大。而冷暖房间空调器却与电暖器恰恰相反,它的功率虽然小,但是实际被应用的部分却很少,因此其能量的消耗就是比较大的。
1.2通风方面
和采暖具有多种方式不同,我国通风基本上只有空调和风扇这两种通风设施。而风扇只能在夏季使用,在秋冬季只能通过空调来实现对室内空气的通风。
2节能建筑中采暖通风设计的原则
随着人们生活水平不断的提高,使人们对节能的认识也在逐步提高。如何既保证对夏季室内的通风效果,又能加强冬季室内的保暖情况,也成为现今人们越来越关注的住宅问题之一。因此,只有遵循节能建筑中的采暖通风的相关原则,才能满足人们对住房的各种要求。接下来,笔者就以几种比较常见的采暖方式来谈一谈相关的设计原则。
2.1电热膜供暖的相应原则
电热膜供暖与空调、暖气片等供暖方式不同,它是利用现代宇航技术研发出来的低碳供暖的高科技的产品。在使用电热膜供暖时要遵守以下几点原则:
首先,在选择电热膜的时候,一定要保证所选的电热膜符合《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19.只有对电热膜的质量有所保证,才能确保取暖的安全性。
其次,虽然电热膜具有非常良好的安全性,通常在表面温度达到50°的时候不会发生自燃。但是在使用的时候还要尽量不要超过这个温度,从而确保电热膜在正常的环境和温度中工作。
2.2地暖设计的相关原则
首先,在对建筑采风供暖工程进行设计时,除了要按照相关的规章制度来设计外,还要针对不同地区气候等的差异等来对一些参数进行具体的分析,从而达到最优的设计。低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8Mpa。
其次,对基本耗热量的计算也要参照具体的设计规范,以便最后计算出采用地热取暖的单位热量消耗。基本参照指标为:管间距一般控制在150到300mm之间;管道墙内表面也最好是在70到80mm之间;而采暖的地面厚度也应该在80mm以上。
最后,在室内的设计上最好采用S,或者回字形,因为这样可以起到敷设管的效果。如果房间的面积不是很大我建议还是使用回字形,但如果房间的面积够大采用S形也是可以的。
3如何实现在节能建筑中对采暖的设计
在建筑中主要采用电热供暖、燃气供暖和热水底板辐射供暖,这三种供暖方式。接下来,笔者就针对这三种供暖方式来谈一下如何实现节能建筑中的采暖设计。
3.1电热供暖
要想进行电热供暖,首先要根据当地的经济、政治、文化和人们的生活方式等具体的实际情况来进行。例如,根据需要供暖的场所不同,可以采取局部供暖、特殊供暖等。除此之外,当建筑物与供暖设施之间距离相差较远时,也可以考虑使用电热进行供暖。有时在电热供暖系统中同时会采用热泵系统,这对热能利用率的提高有一定的促进作用。
3.2燃气供暖
由于本文主要谈的是建筑的节能工程中的采暖技术和措施,因此天然气作为一种新型环保、节能的燃料之一,也是被广泛的应用到建筑中的采暖中来。因为,天然气不但具有污染小、排放的废物低的特点,而且它的热能利用率也是比较高的。但是在利用天然气进行取暖的时候就要面对其输送的问题,由于许多隐患我们无法完全排除,所以很可能出现如管道泄漏,严重时候还可能引起爆炸,所以在使用的过程中要非常的谨慎、小心。
3.3热水底板辐射供暖
热水底板辐射供暖作为一种比较新的供暖方式已经逐渐被人们列为室内取暖的方式中了。虽然它对底板的安装、材料的选择、运行费用等方面的要求比较严格,但是它的调节性非常良好外,它对热能的储备能力也是非常强的。所以这种采暖方式还是备受人们喜爱的。
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今天关于“建筑热能通风空调投稿收费标准”的探讨就到这里了。希望大家能够更深入地了解“建筑热能通风空调投稿收费标准”,并从我的答案中找到一些灵感。