1.昨天和一个朋友争论这个问题,冷冻水系统的管道连接到底是焊接还是螺纹连接好

2.管道焊接规范

3.中央空调管道施工要注意哪些事项

4.空调风机盘管DN20水管与供回水主干管的连接一般采用什么方式?焊接?卡箍连接?

5.空调水管道支吊架与管道焊缝的距离是多少?

空调水管道焊接要求_空调水管焊接技术规范

冷媒管道的安装

冷媒管的选购很重要。因为R410A冷媒的特性,所以必须选择脱油的铜管,不可以采购一般的铜管。因为R410A冷媒的运行压力比R22冷媒的运行压力要高很多,所以采购铜管时,必须采购加厚的铜管,绝对不可以用一般R22冷媒铜管。

冷媒管的焊接工艺必须严格要求。为了防止和杜绝冷媒管道内形成氧化物,必须一边充氮气一边焊接。

冷媒管的分段焊接完成后,必须要立即在管道内充填一定压力的氮气,这样做一是为了进行试压。另外也是为了已完成焊接的铜管不被氧化。试压工作必须长期进行,直至冷媒管与室内、外机做好连接后才可以解除试压工作。如果在试压过程中,发生压力下降,必须及时找出漏点并进行修补,完成补漏工作后,必须重做试压。特别是隐藏在墙体内和天花内部的冷媒管必须做好严格的试压工作。千万不要大意。

所有冷媒管与室内机、室外机的连接,必须使用焊接喇叭口的方式。绝对不允许用钳死铜管的方式固定与室内机、室外机的连接。

排水管的安装

排水管的选择方面一定要经过严格的计算。排水分支与机器的连接可以按照室内机出水口的大小进行选择。但是主分支和次分支都必须按照厂家提供的数据进行计算后定型。不要随意选择排水管(选大了没问题,最怕是选小了不利排水)。

排水管路必须确保顺畅。整个排水管路必须严格保证坡度(坡度要求10度)。

如果设备带有提升泵,连接设备的排水管必须要做U型存水弯的处理,不可以直接排水,防止主管的冷凝水倒灌。

在拐弯的地方必须采用弯头连接。绝对不可以用弯管的方式处理。弯管的方式很容易形成折管,机器运行时间久了,折管处容易形成水垢的淤积。

整个排水管路必须在一定距离内(1~1.5米)开设排气口。排气口必须采用L型或T型的方式制作。不可以直接向上开口。这样可避免天花内部的灰尘落入排水管道中形成淤积物。

一定要做好排水管路与地漏的衔接,防止衔接口漏水。

根据装修进度,做好各段排水的试排水工作。因为排水基本都是分段完成的,所以很难一次安装完毕,所以必须做好分段排水的测试。千万不要等所有的排水做完后才开始做排水测试。万一一些隐藏在墙体内的排水管有问题,那就很难有补救的办法。所有做过排水测试的管道,必须要用胶带或塑料膜包裹好出水口,避免装修过程大量尘、沙进入排水管道内。

排水管的保温工作不可忽视。

信号线的安装

信号线必须按照厂家的要求采购相应标准的线材。例如有些厂家特定信号必须采用屏蔽线的,必须按照厂家的标准进行选购。

信号线必须套线管布置,而且信号线必须独立走线,不可以与电源线共用线管。

调试工作的准备

调试工作开始前,必须准备好记录表,用于调试工作过程中各个阶段的记录备档。?

确保电源的稳定性,尽可能不要在临时用电的状态下进行调试运行。

调试前一天必须接通电源,但不要开机,以便于室外机的压缩机的预热。

在提前为压缩机预热的情况下,必须检查所有室内机的地址码是否已经设置完毕。设置地址码的方式有两种,一种是手工编码,一种是设备自动编码。如果有条件,最好是手工编码。即使出现断电的情况,手工编码永远都不会错乱。如果依赖设备自动编码,如果出现断电的情况,设备就会重新自动编码,编码的结果有可能与以往编码的结果不一致,但不影响设备的运行,只是不便对设备的维护和管理。

在开机前,必须在室外机的液管和气管的阀门处分别安装压力表,通过设备的自身检测和外部压力表的检测同时对系统的运行压力进行监控。

开机运行后,同时开启系统内所有的室内机,并运行各种状态。例如制冷状态下的高风量、中等风量、小风量等等。监测系统的各项运行数据。然后是分阶段关闭室内机,室内机与室外机各种容量发生变化后的各项运行数据。

调试工作必须严谨,在条件允许的情况下,空调系统的任何工作状态都必须进行测试并记录所有的相关数据。

以上就是个人对管道安装和调试工作的一些建议!

昨天和一个朋友争论这个问题,冷冻水系统的管道连接到底是焊接还是螺纹连接好

下面是中达咨询给大家带来关于空调水系统的设计与施工的相关内容,以供参考。

一.设备间面积及层高与管路布置原则

随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了。设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。

设备层布置原则:20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层

30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层

30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层

生产厂房宜在其周边辅房内设空调设备,冷水机组及锅炉房等设备宜设在独立的建筑内。

设备层内管道布置原则:离地h≤2.0m布置空调设备,水泵等

h=2.5~3.0m布置冷、热水管道

h=3.6~4.6m布置空调通风管道

h〉4.6m布置电线电缆

设备层层高概略:

建筑面积(m2)设备层层高(m)建筑面积(m2)设备层层高(m)10004.0150005.530004.5200006.050004.5250006.0100005.0300006.5

在实际施工中往往因为机房空间不够或管线布置不合理,导致没有空调水阀组的安装位置,阀门装设过高,不便操作。

二.水泵选择与安装

在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,根据设计流量计算出在该流量下管路的阻力,以确保选用水泵的扬程合理。在对流量和扬程乘以一定的安全裕量后,进行水泵的选择。有些设计人员未进行设计计算,认为扬程大一些保险,导致所选择的水泵不能满足要求,或者造成运行费用增加,甚至水泵不能正常工作。

一般工程项目中配置的冷水机组都在2至4台之间,对于规模很大的工程项目,甚至需要5台以上的冷水机组并联工作。制冷站内的主机与水泵的匹配一般来说是一机对一泵,以保证冷水机组的水流量及正常运行,因此,目前我国空调水系统大多为有2台或2台以上水泵并联的定流量系统或一次泵变流量系统。空调设计时,都是按最大负荷情况来进行设备选择以保证最不利情况时的需要。在循环水泵采用并联运行方式时,选择水泵一定要按管路特性与水泵并联特性曲线进行选型计算。选型时,除应注意水泵在设计工况时的性能参数外,还应关注水泵的特性曲线,尽量选择特性曲线陡的水泵并联工作。运行人员应注意工况转换时对阀门的调节。

很多空调设计都是冬夏两用的,即随着季节的变化,为盘管供应冷水或热水。冬季热负荷一般比夏季冷负荷小,且空调水系统供回水温差夏季一般取5℃,冬季取10℃,根据空调水系统循环流量计算公式G=0.86Q/ΔT(式中Q为空调负荷KW,ΔT为水系统温差℃,G为水系统循环流量m3/h),则夏季空调循环水流量将是冬季的2-3倍。所以水泵应根据夏季工况参数选型。

水泵安装时,其进出水口均应安装金属软接或橡胶软接,以减小振动对管路的影响,并保护水泵。重量大于300kg的水泵应安装惯性基础和减震器。惯性基础一般用型钢框架内填混凝土(C30)制作。惯性基础的重量一般为水泵自重的1.5—2倍。减震器应根据惯性基础重量和水泵重量并考虑水泵的动载荷选取。此外还应在水泵惯性基础上安装水平限位装置。

水泵出口声响异常,一般是系统阻力太大,导致系统缺水来引起的。

解决方法:1.再开启一台水泵。运行两台水泵时,异响消失。

2.适当关小泵出口阀门,异响消失。

3.泵前过滤器太脏,吸不上水,拆洗过滤器。

4.系统排气,减小系统阻力。

三.冷冻水系统设计与施工

1.系统冷冻水(或盐水)流量估算0.14~0.20L/S(0.25~0.40L/S)/冷吨。1RT=3516.91W。

2.冷冻水系统的补水量(膨胀水箱)

水箱容积计算:Vb=a△tVsm3

Vb—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3

a—水的体积膨胀系数,a=0.0006L/℃

△t—最大的水温变化值℃

Vs—系统内的水容量m3,即系统中管道和设备内总容水量

3.冷冻水系统流速规定

DN100及以上管道:2.0m/s~3.0m/s

DN80~DN100管道:1.0m/s~2.0m/s

DN40~DN80管道:1.0m/s左右

DN40以下管道:1.0m/s以下

无论如何,冷冻水系统管路的流速不应大于3.0m/s。

系统运行时或刚开机时,水中不可避免混有空气,所以系统管路上应根据管径安装自动放气阀。特别要注意立管顶端最易积聚空气,阻碍冷冻水正常流动,必须安装自动放气阀。为便于维修,在过滤器及控制阀处应设置旁通管,在水泵的进出口处,系统最低点和局部低点应设排水阀。

生产厂房内冷冻水系统如果系统较大,末端设备较多时,建议采用同程式系统。既可以避免安装多级平衡阀,节约成本,又容易达到水力平衡。

冷冻水系统管路多采用焊接,焊渣等杂物非常容易掉到管道内,堵塞过滤器或盘管。所以安装完成后,应进行管路清洗,清洗时应敲打管路,除去附着在管内壁的焊渣等杂物。系统初次运行一周后应清洗过滤器。空调水管路焊接应该用氩弧焊打底,电焊盖面。因为氩弧焊打底不会出现焊渣,且焊缝致密,不易渗漏。

冷冻水系统初次运行时,应先打开供水阀,待系统充满水后,再打开回水阀,以利于去除管路的杂质,防止进入盘管。

四.冷却水系统设计与施工

制冷机冷却水量估算表

活塞式制冷机(t/kw)0.215离心式制冷机(t/kw)0.258吸收式制冷机(t/kw)0.3螺杆式制冷机(t/kw)0.193~0.322

冷却塔的选择:

1.现在一般中央空调工程使用较多的是低噪声或超低噪声型玻璃钢逆流式冷却塔,其国产品的代号一般为DBNL-水量数(m3/h)。如DBNL3-100型表示水量为100m3/h,第三次改型设计的超低噪声玻璃钢逆流式冷却塔。即:水量数(m3/h)=(主机制冷量+压缩机输入功率)÷3.165

2.初先的冷却塔的名义流量应满足冷水机组要求的冷却水量,同时塔的进水和出水温度应分别与冷水机组冷凝器的出水和进水温度相一致。再根据设计地室外空气的湿球温度,查产品样本给出的塔热工性能曲线或说明,校核塔的实际流量是否仍不小于冷水机要求的冷却水量。

3.校核所选塔的结构尺寸、运行重量是否适合现场安装条件

4.简要经验值计算公式:

设备总冷量(KW)-856(大卡)÷3000-(1.2~1.3)=冷却塔水流量

冷却水系统的补水量包括:1蒸发损失2漂水损失3排污损失4泄水损失

建议冷却水系统的补水量取为循环水量的1—1.6%,电制冷、水质好时,取小值,溴化锂吸收式制冷、水质差时,取大值。冷却水系统设计应注意的问题

1.多台冷却塔并联时,冷却塔进水管路应设置平衡阀或电动控制阀,平衡管路阻力。

2.冷却水系统水质较差时,应设计旁滤系统,过滤冷却水。

3.在有结冻危险的地区,冷却塔间歇运行时,为防止冷却塔水池结冰,应设加热管线。室外冷却水管应保温。

冷却塔漂水过大是施工调试中经常遇到的问题。其主要原因是冷却水量超过额定流量。调节冷凝器进出水阀门,观察出水压力表,把压差控制在额定范围内(一般压差为0.08MPa左右),一般就可以解决问题。如果不行,再去查看布水器喷口喷射角度是否过于朝下,调节冷却塔布水器的喷射角度,使其稍有倾斜(15度)。

五.冷凝水系统设计与施工

通常,可以根据机组的冷负荷Q(KW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径。

Q≤7kWDN=20mm

Q=7.1~17.6kWDN=25mm

Q=101~176kWDN=40mm

Q=177~598kWDN=50mm

Q=599~1055kWDN=80mm

Q=1056~1512kWDN=100mm

Q=1513~12462kWDN=125mm

Q>12462kWDN=150mm

注:1.DN=15mm的管道,不推荐使用。2.立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。3.冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

1.沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

2.当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

3.冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

4.设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

5.大型电子厂房的MAU机组,AHU机组因冷凝水量大,应考虑回收。回水的冷凝水可以做为冷却塔的补水。

冷凝水施工中,管道安装一定注意不能倒坡。很多情况都是因为倒坡使冷凝水不能正常排放,导致凝水盘处溢水。安装时存水弯的高度应符合设计要求,否则冷凝水不能排出。

冷凝水管在吊顶上敷设时,应认真保温,防止结露。

四.冷却水系统设计与施工

制冷机冷却水量估算表

活塞式制冷机(t/kw)

0.215离心式制冷机(t/kw)0.258吸收式制冷机(t/kw)0.3螺杆式制冷机(t/kw)0.193~0.322

冷却塔的选择:

1.现在一般中央空调工程使用较多的是低噪声或超低噪声型玻璃钢逆流式冷却塔,其国产品的代号一般为DBNL-水量数(m3/h)。如DBNL3-100型表示水量为100m3/h,第三次改型设计的超低噪声玻璃钢逆流式冷却塔。即:水量数(m3/h)=(主机制冷量+压缩机输入功率)÷3.165

2.初先的冷却塔的名义流量应满足冷水机组要求的冷却水量,同时塔的进水和出水温度应分别与冷水机组冷凝器的出水和进水温度相一致。再根据设计地室外空气的湿球温度,查产品样本给出的塔热工性能曲线或说明,校核塔的实际流量是否仍不小于冷水机要求的冷却水量。

3.校核所选塔的结构尺寸、运行重量是否适合现场安装条件

4.简要经验值计算公式:

设备总冷量(KW)-856(大卡)÷3000-(1.2~1.3)=冷却塔水流量

冷却水系统的补水量包括:1蒸发损失2漂水损失3排污损失4泄水损失

建议冷却水系统的补水量取为循环水量的1—1.6%,电制冷、水质好时,取小值,溴化锂吸收式制冷、水质差时,取大值。冷却水系统设计应注意的问题

1.多台冷却塔并联时,冷却塔进水管路应设置平衡阀或电动控制阀,平衡管路阻力。

2.冷却水系统水质较差时,应设计旁滤系统,过滤冷却水。

3.在有结冻危险的地区,冷却塔间歇运行时,为防止冷却塔水池结冰,应设加热管线。室外冷却水管应保温。

冷却塔漂水过大是施工调试中经常遇到的问题。其主要原因是冷却水量超过额定流量。调节冷凝器进出水阀门,观察出水压力表,把压差控制在额定范围内(一般压差为0.08MPa左右),一般就可以解决问题。如果不行,再去查看布水器喷口喷射角度是否过于朝下,调节冷却塔布水器的喷射角度,使其稍有倾斜(15度)。

五.冷凝水系统设计与施工

通常,可以根据机组的冷负荷Q(KW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径。

Q≤7kW

DN=20mm

Q=7.1~17.6kWDN=25mm

Q=101~176kWDN=40mm

Q=177~598kWDN=50mm

Q=599~1055kWDN=80mm

Q=1056~1512kWDN=100mm

Q=1513~12462kWDN=125mm

Q>12462kWDN=150mm

注:1.DN=15mm的管道,不推荐使用。2.立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。3.冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

1.沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

2.当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

3.冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

4.设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

5.大型电子厂房的MAU机组,AHU机组因冷凝水量大,应考虑回收。回水的冷凝水可以做为冷却塔的补水。

冷凝水施工中,管道安装一定注意不能倒坡。很多情况都是因为倒坡使冷凝水不能正常排放,导致凝水盘处溢水。安装时存水弯的高度应符合设计要求,否则冷凝水不能排出。

冷凝水管在吊顶上敷设时,应认真保温,防止结露。

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管道焊接规范

对于不同的工程公司来说,没有具体的规定啦1我所晓得的是当DN<50时,采用螺纹连接,不过螺纹连接施工水平不好的话会漏水啊!采暖与通风空调规范规定:DN100以下的应采用螺纹连接,DN100以上的可采用焊接或法兰连接。不过实际施工时很多都是DN50以下的镀锌管采用螺纹连接,DN50以上的焊管或无缝管用焊接,这样施工起来比较方便。居想网已经与空调、空气净化器、加湿器、水泵、冷却塔、净水等各类知名品牌厂商达成合作。平台拥有100多品类,10000多细分产品。随着市场的变化,与新产品新技术的引进,产品与技术服务的内容还在持续增加。

中央空调管道施工要注意哪些事项

1、如果是标准可到百度或标准网下载GB50236-2011《现场设备、工业管 道焊接工程施工规范》

2、第一章 管道施工图识读

1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。

2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。

给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。

管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。

3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。

4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。

5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。

6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。

7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。

8. 暖气片中应与窗同轴。

9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。

10. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。

11. 集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。

膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。

集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。

12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。

13. PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。

14. (1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管

Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。

(2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。

一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。

若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。

15. 一般水表管径比管道管径小一号。

16. 给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。

17. 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm.

水嘴距脸盆上边缘200mm.

拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm

座便给水距地250mm

脸盆给水距地450mm

18. 立管出地面时必须加阀门和活接头。

19. 消火栓:单栓 DN65 规范:栓口向外,不应安装在门轴侧

双栓 DN65或DN50 消火栓箱厚度》240mm,栓口中心距地

单栓+自救卷盘 1.1m

20. 水表的安装:住宅 :阀门+水表

公共建筑 :阀门+水表+阀门

室外 :阀门+水表+阀门+泄水阀+减震等

21. 清扫口:接来两个及两个以上的卫生器具支管上应加清扫口,若有地漏可以不加。

立管检查口:最底层和最高层必须设置,每隔一至二层设置。

干管长度穿越几个房间每隔8-12m时应加清扫口或检查口。

22. 立管变径必须采用大小头,支管可以采用补心,如接水表变径。

23. 排水管道弯头三通的选用:

横管与立管应采用90度斜三通或四通

横管与横管应采用45度三通或四通

立管与排水干管(如出户管)应用2个45度弯头或半径大于4倍D的90度弯头

24. 存水弯:P型——蹲便 S型——脸盆、小便斗

第二章 基础知识

一、给水工程

(一)室外给水系统的分类

1. 以地面水为水源的给水系统

2. 以地下水为水源的给水系统

(二)室外给水系统形式:直流给水系统、循环给水系统、循序给水系统

(三)室内给水系统分类:生活、生产、消防

(四)室内给水系统组成:引入管、水表、管路、给水附件、升压贮水设备、室内消防设备

(五)室内给水系统压力组成:H=H1+H2+H3+H4

H1=引入管与最不利环路、最不利点的标高差

H2=沿程和局部阻力

H3=水表阻力

H4=出水水头(采暖循环泵只克服沿程和局部阻力,扬程35-40m)

(六)室内给水方式

1. 简单给水方式

2. 设置水箱给水方式

3. 设置水泵给水方式

4. 设置水池、水泵、水箱给水方式

5. 分区给水方式

6. 气压给水方式

7. 变频给水方式

(七)室内给水系统管路图式:上分、中分、下分

(八)室内给水敷设方式:明装、安装(注:埋墙的镀锌钢管应做防腐)

二、排水工程

(一)污水及分类:生活、生产、雨雪水

(二)排水体制:合流、分流

(三)排水系统组成:室外、室内

三、供暖工程

(一)供暖系统分类

1. 按使用热媒不同:热水、蒸汽、热风

2. 按循环动力分:机械、自然

3. 按供回水方式分:单管、双管

4. 按供暖范围分:局部、集中、区域

(二)热水供暖系统的基本形式

1. 上供下回双管

2. 下供上回双管

3. 垂直单管:顺序式、跨越式、可调节顺序式、倒流式

4. 单一双管系统

5. 水平单管系统

6. 分区供暖

7. 同程、异程

(三)供暖系统主要设备

1. 膨胀水箱:(循含泵吸入口)定压、排气、容纳膨胀水、信号作用

2. 集气罐

3. 伸缩器:(高层使用)波纹伸缩器、套筒伸缩器、自然胀力伸缩器

四、通风与空调

(一)空调分类

1. 按空气处理设备的设置分:

集中系统:空调机组直接供给各个房间

半集中系统:水冷机组—新风机组/风机盘管

全分散系统:水冷机组—风机盘管

2. 按负担室内负荷所用的介质种类分:全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统

3. 根据集中式空调处理空气来源分:封闭式、直流式、混合式

4. 根据分部分:空调风系统、空调水系统、净化空调系统、制冷设备系统、水冷机组、冷却塔

(二)主要设备;空调机组、新风机组、风机盘管

(三)通风系统:

1. 送排风系统:人防、地下室、车库(钢板、玻璃钢)

2. 防排烟系统(钢板、玻璃钢、结构风道)

3. 除尘系统

五、锅炉分类及型号表示方法

(一)分类

1. 按用途分:工业、供暖、电站、机车

2. 按提供载热介质分:蒸汽、热水

3. 按结构分:火管、水管、水火管混合

4. 按燃料分:燃煤、燃油、燃气

5. 按燃烧方式分:手烧和机械

6. 按整装方式分:快装、组装、散装

(二)型号表示方法

第三章 规范

(一)给排水及采暖

1..阀门安装前应作强度性试验,从一批中抽10%,若抽取 10%合格率为95%或99.9%均为不合格。强度性试验压力=公称压力*1.5;严密性试验压力=公称压力*1.1

2.安装在主干管的起切断作用的闭路阀门应逐个作强度性和严密性试验。

3.管道上的冲压弯头外径应=弯道外径

普通冲压弯头 焊接钢管

无缝冲压弯头 无缝钢管

焊接钢管DN100 公称直径

无缝钢管 Φ100*4.5 外径*壁厚

螺旋焊管 D109*4.5 外径*壁厚

4.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施,对于有严格要求的应作柔性防水套管。.

刚性防水套管:一般设计未要求时采用

柔性防水套管:设计要求部位;地下水位较高构筑物;水池

5.管道穿越伸缩缝、沉降缝、抗震缝敷设时应采取下列措施:

(1)加伸缩节:给水、喷洒加橡胶软接头;冷冻水加不锈钢软接头

6.支架位置正确,应埋设平整牢固:(1)设备、附件应设吊架、支架、托架

(2)末端、弯头、三通 (3)按规范间距均分排布(注:喷洒末端应作防晃支架)

7.固定支架与管道接触应牢靠严密。

8.滑动支架、滑拖和滑槽应留有3-5m间隙。

9.无热伸缩的管道吊架吊杆应垂直安装,有热伸长管道吊架吊杆应向热膨胀方向反向偏向。

10.固定在建筑构筑物上的管道支吊架不影响结构安全。

11.采暖、给水、热水系统立管管卡的设置:

(1)楼层高度《5m,每层必须装1个

(2)楼层高度>5m,每层不得少于2个

(3)管卡安装高度距地1.5-1.8m,2个管卡匀称

(4)多层建筑给水、排水管径大于25mm时立管可以不加支架,但排水立管最底层应加管墩。

(5)排水铸铁、给水镀锌钢管立管应把支架做成落地卡。

12.有伸缩管道应加套管,采暖、热水、冷冻、冷却、凝结水穿墙、楼板应加套管,给水、消防、喷洒、排水不必要加。

13.给水管道:镀锌钢管《DN100螺纹连接,>DN100法兰或卡箍连接;给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接、热熔、专用管件与法兰;给水铸铁管:水泥粘口或橡胶圈;铜管:专用接头或焊接

13.螺栓拧紧后,突出螺母长度《螺杆直径的1/2,螺纹连接应外露2-3扣。

14.给水立管和装有大于等于3个的配水点支管始端均应安装可拆卸的连接件(如活接头)但若有水表、法兰阀门均不需加。

15.冷热水:上热下冷,左热右冷。

16.防腐处理:埋地排水铸铁管:沥青防腐;埋地钢管(包括镀锌钢管):三级防腐。

17.水箱溢水管和泄水管应设在排水附近但不得与排水管直接连接。

18.立式水泵减震不应采用弹簧减震器。

19.室内排水管材:U-PVC排水管、铸铁管、混凝土管、组成洗脸盆和饮用喷水器到共用水封之间和连接卫生器具排水短管处可用钢管。

带1个大便器的支管》DN100,带1个大便槽的支管》DN150,接3个以上卫生器具支管》DN75

20.室内雨水管:给水铸铁管、给水塑料管、镀锌钢管、黑管(内防腐)

21.立管检查口每隔一层加一个,最底层和最高层带卫生器具必须加。

22.排水立管和主干管(如入户管)应作通球试验,球直径》排水管道直径的2/3。U-PVC排水立管应加伸缩节或三通(带伸缩节)和阻火圈(或防火套管)。伸缩节间距不大于4米。

23.连接2个或2个以上的大便器或3个或3个以上的卫生器具横管应设扫出口。(清通设备)

24.水平管与水平管道,水平管与立管应采用45度三通或45度四通,90度斜三通或90度斜四通。立管与排水管应采用2个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径的90度弯头(TY三通)。

25. 排水通气管高出屋面300mm,必须大于积雪厚度(非上人屋面)北京规定为600mm。

26. 通向室外排水管穿墙或基础必须下反时,应采用45度弯头或三通,并应在垂直管段设扫出口。

27. 室内热水分为:全循环、半循环、不循环。热水管道应尽量利用自然补偿热伸缩(弯头、方形胀力)

28. 水管道应进行冲洗,罐体不作水压试验只做灌水试验。热水供回水、集水缸、分水缸、热水箱等均应作保温。敞口水箱应作满水试验,密闭水箱应作水压试验。

29. 卫生器具安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。卫生器具应作满水试验和通水试验。

给水管道距地高度:洗脸盆450mm,座便器250mm,浴盆670mm,淋浴器1150mm,蹲便器(手动自闭式)600mm,立式小便器1130mm,挂式小便器1050mm

30. 室内采暖钢管:焊接钢管《DN32螺纹连接,>DN32焊接

31. 管道坡度:汽水同向热水管道、蒸汽管道和凝结水管道坡度千分之三,不得小于千分之二。汽水逆向流动,热水管道、蒸汽管道坡度大于等于千分之五。散热器支管坡度等于1%,坡向应利于排水和泄水。

32. 平衡阀和调节阀(系统主干管)都具有方向,具有压力区间。

33. 方型补偿器应有整根无缝钢管煨制。

34. 散热器支管长度>1.5m时应安装管卡。

35. 上供下回系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。

36. 高温水(110-130。C)加法兰或法兰阀门。

37. 非高温水吊顶里的管道最好不用活接头,而用法兰阀门或丝扣阀门加一对法兰。

38. 散热器带足片,14片以下2个腿,14片以上3个腿。20片以上拉条。

39. 过滤器:水泵入口处加,较小。

40. 除污器,采暖系统整个楼、换热站、锅炉房回水管家除污器,较大。

41. 除污器一般须加旁通管。主要清通、易坏设备均应加旁通附件。

(二)通风空调

1. 工程中所选用的外购风管,还必须提供相应的产品合格证明文件或进行强度和严密性的验证。

2. 通风管道规格的验收,风管以外径或外边长为准,风道以内径或内边长为准,非规则椭圆形风管参照矩形风管,并以长径平面边长及短径尺寸为准。

3. 镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板,应采用咬口连接或铆接,不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。

4. 风管的密封应以板材连接的密封为主,可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求,密封面宜设在风管的正压侧。

5. 风管材质:普通钢板、镀锌钢板、不锈钢板、硬聚氯乙稀、有机玻璃钢、无机玻璃钢(相应的玻璃布层数不少于规范规定,其表面不得出现反卤或严重泛霜)

6. 防火风管的本体、框架及固定材料、密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。

7. 复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的

第四章 定额讲座

一、 排水、采暖定额

(一)总论

1.站类管道和室内管道划分:站或机房的外墙皮为届。

2.室内管道与室外管道划分:建筑物外墙皮1.5m为界。

3.室外管道与市政管道划分:钢管《DN150室外,>DN150市政;

无缝钢管《Φ159室外,>Φ159市政

铸铁《DN250室外,>DN250市政

4.操作高度:超高系数>5m ,指操作物或设备安装高度距同层地面距离。

基数:人工工日*超高系数

5.高层建筑超高费:檐高>25m,取费基数:人工费*高层建筑超高费

6.采暖系统调试费:单位工程人工费*14%(不含热源费用),其中人工费占调试费的78%。

7.脚手架使用费:单位工程人工费*2%

(二)室内管道:

理解:管道压力、材质、连接方式不同

1. 管道室压:低层一次试压即可;高层分层试压、单项试压、系统试压和隐蔽工程等。

2. 低压镀锌钢管(丝接)DN32以内管卡以包括。

3. 低压镀锌钢管(焊接)不含支吊架,管件已含(成品:弯头,现场加工:三通口开制)

4. 低压镀锌钢管(法兰连接)需二次镀锌,法兰片、费用未含

5. 沟槽连接(卡箍连接)用于给排水、消防和燃气机械式或开孔式连接:常用于三通管件:沟槽连接

6. 给水铸铁管:常用于埋地入户管(铸铁管较钢管机械强度大,耐腐蚀)

7. 排水铸铁管:水平连接>6个大便器或高层建筑必设辅助透气管

辅助透气管管件、透其帽、立管检查口以含量形式含在定额里,不须单独计算。

8. 柔性排水铸铁管:橡胶法兰接口A型;W型抱箍连接

9. 铝塑复合管:黄铜管件连接或卡套式连接,管件之间螺纹连接

铝塑复合管和PVC-U给水塑料管已含管件、钢塑转换接头安装费,但未含主材,含量1.01

铝塑复合管DN32以内包含管卡

10. U-PVC排水塑料管件已含:透气帽、伸缩节、立检口和大便器连接管(蹲便器)不须单独计算;阻火圈或防火套管需单独提供。

11. PPR管:丝接执行镀锌钢管子目;粘接执行UPVC给水塑料管;热熔焊接执行第八章燃气管道PE管电热熔。

(三)预算价格

1. 材料预算价有三部分组成:供应价、保管费、采购费

其中供应价有以下几部分组成:外埠运费、包装费、供销部门手续费、出场费。

2. 造价信息上的价格为运至施工现场的价格,但不含2%的保管费。

3. 机械台班费用定额的编制:折旧费(在规定使用范围内收回其原成本)

检修费(大修费、维修费)

4. 工程造价包括:直接费、企业管理费(扣除了项目部医疗和养老)、利润和税金。其中直接费包括:人工费、材料费、机械费和现场管理费(其中现场管理费包括临时设施费和现场经费)。

(四)室外管道

1.旧管道与新管道接头:热源套用第12节室外热源管道碰头;给水管道套用第13节 室外给水铸铁管加三通水源接头。

2.填沙:根据设计要求才计算,不一定满填 适用于直埋保温管和直埋管。

(五)站类管道

1.卷焊管件:成品套用低压卷焊钢管管件安装补主材;现场制作加工套用低压卷焊钢管管件安装,不需补主材。

2.现场加工的各种管件,包括在主管上挖眼接三通、摔制异径管等,均执行管件连接相应子目,不再计取管件主材费,若挖眼三通支管小于主管径1/2时,管件规格按支管管径计取;若支管管径大于主管径1/2时,管件规格按主管管径套用。

(六)阀门与法兰

1. 减压阀组构成:

(七)卫生洁具

1.蹲便器:若用UPVC排水管,蹲便器连接管不单算,含在接头零件里。

2.坐便器:若为后排水,单执行一个坐便器软接头安装(管道与大便器之间)

3.大小便槽:冲洗水箱制作执行第九章水箱制作。冲洗水箱托架执行第十三章设备支架制作。

4.土建拖布池:落地安装执行水嘴和地漏安装;台式执行水嘴和带存水弯的排水栓。盥洗台执行水嘴和不带存水弯的排水栓;多龙头的洗涤槽执行多个水嘴和带存水弯的排水栓,若有地漏可执行水嘴、不带存水弯的排水栓和地漏 。

5.洗衣机接口执行水嘴安装,换主材:洗衣机龙头。

6.多功能地漏、浴盆排水存水盒(柜)安装执行三用排水器安装相应子目。

7.水平清扫口执行扫出口(连接两个以上大便器或三个以上用水器具必须设扫出口)

8.立管检查口、透气帽和伸缩节含在管件含量中,不用单独计算。

9.悬挂式隔有器拖(支架)须另行计算。

12. 设备拖架刷油需另执行金属支架刷漆。

(八)采暖器具

1. 铸铁散热器:一般需现场组对,不分明装安装均执行同一子目,落地安装每组有带足片和不带足片。挂装不分,只有中片。

2. 落地安装散热器:14片以内,2个带足片,15-20片,3个带足片。

3. 柱型铸铁散热器安装每组超过20片时,需要拉条,拉条费用另行计算,用φ6圆钢,执行金属支架制作安装子目。

4. 定额中列出的接口密封材料均按成品胶垫编制的,若与设计不符时不得调整。

5. 钢制闭式散热器:一般指成品,多为挂式,单位:片指组,定额中包括拖钩安装,若托架成品,主材中不包括拖钩,其拖钩另行补价。定额中已含放风门丝堵,若装手动放风阀另执行手动放风阀安装。

6. 高频焊翅片管散热器:定额中包含了防护罩的安装费用,但不包括本身价值。

7. 多柱式钢管散热器:可用于热水或蒸汽,如森德散热器。

8. 辐射对流散热器安装,不分挂装或落地装,均执行同一定额,落地装支座按随主材带来编制的。

9. 光排管散热器:A型和B型制作安装,定额中已包括联管所用工料,不得另行计算。

10. 集气罐及自动排气阀:用于热水采暖系统最高点,其上的阀门及放风管另行计算。

11. 暖风机安装:不含支架制作安装,另行第十三章按设备支架制作安装。

12. 低温地板辐射采暖:按敷设方式分规格以米计算。一般不能有管件,定额中不含保温网,土建计算。定额中已包含地面浇注配合施工。用铝塑复合管、聚丁烯管、聚丙烯管、聚乙烯管等管道作为地板采暖管道时,均执行本项目。

13. 采暖系统调试费用另行计算,进入取费中。

(八)消防系统

1.减压孔板位置:在消火栓前活接头连接,在消火栓前法兰连接,在消火栓后接管连接。法兰安装另行计算。

2.室外地下消火栓井执行第一册土建定额。

3.气体驱动装置管道安装中,卡套连接件的数量按设计图纸用量另行计算。

4.贮存装置机座支架另行计算,执行第十三章设备支架相应子目。

5.贮存装置安装中,定额中已包括灭火剂贮存容器、系统组件、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装和氮气增压。二氧化氮贮存装置安装不需气体增压,执行定额时应扣除纯氮气,其他不变。

(九)燃气管道

1.聚乙烯管道:PE管,管件另行计算。连接方式:小管径电熔;大管径热熔。

2.聚乙烯管件连接,适用于聚乙烯三通、弯头、管堵、变径、套袖等各种管件连接。

3.钢塑转换接头:不论丝接、焊接、法兰连接均执行同一子目;若为法兰连接,法兰本身价值另计,螺拴按设计图纸用量计取并计取3%损耗率计算。

4.燃气管道φ315以内PE管按第八章燃气管道执行,燃气井按第一册建筑工程进行取费;φ315以外PE管作补充项目,燃气井执行市政管道进行取费。

(十)低压容器具

1.组装式水箱包括了型钢底架制作安装费用,其他设备支架均另行计算。

2.变频给水装置:气压罐中压力控制器随设备自带,变频泵组中软接头若设备配套计入主材价,否则另行计算。

3.需作保温的设备执行设备保温定额子目。

4.设备与基础间灌浆一般指二次灌浆。

5.地脚螺栓制作和灌浆:若设备自带包括地脚螺栓和灌浆;若设备未带,套用设备地脚螺栓制作和灌浆。

6.场外运输:一般与水箱制作配合使用。若为成品安装中以含其费用。

(十一)锅炉

1.若为燃气锅炉,应把煮炉和洪炉用的轻质燃油换算成燃气。

(十二)泵及减震

1.若泵未配地脚螺栓,另执行第九章地脚螺拴制作安装。

2.减震连接板

(十三)套管及支吊架

1.工艺流程:预留洞 预制套管 安套管 堵洞

型钢防锈 预制支架

管道防锈 预制管段

2.支吊架计算,单位100kg,套用96年概算定额型钢量。

3.13-79一般管架适用于一般管道;13-80木垫式管架适用于空调水系统,不包括木垫价铬,按m2购买(大概1900元/m3);13-81弹簧式管架适用于设计特殊说明的支吊架,如有垂直位移的活动支架,定额中不包括弹簧的价铬。

排水UPVC管卡是成品购买的,应把吊架式固定卡折合在主材里。

4.套管:一般填料套管

无填料钢套管:执行焊接钢管安装,以m计算比管径大2号

防水套管:刚性、柔性

阻火圈:UPVC排水管

5.上下水管穿墙用无填料套管,排水管穿楼板不做套管;采暖管道做一般填料套管,燃气管道穿楼板加沥青,套用一般填料套管

(十四)管道液压试验及探伤

1.管道液压试验:管道本身已含一次试压,施工设计如果需二次试压再执行液压试验定额,试压用液指除水以外的液体若为水可不计,压力表和阀门以摊销性材料进入,压力表0.1,阀门0.2。

2.管道气压试验:输送气体的管道需作强压试验,外线管道需强压气压试验。

3.管道泄漏性试验:适用于输送剧毒、有毒及可燃介质的管道。如燃气管道室内部分。

4.管道真空性试验 :空调机、水箱的铜管等需做真空性试验。

5.水冲洗:所有介质为水的管道均需作水冲洗,采暖管道液需水冲洗,排水管道不做。

6.管道消毒冲洗:适用于生活冷水、热水和饮用水

如埋地给水管道(饮用水):打压、冲洗、消毒

埋地消防管道:打压、冲洗

7.压缩空气吹扫:室外天然气管道在做完液压试验需吹扫

8.下水通球试验:用于下水管道,闭水试验已包含在排水管道安装定额中。下水通球试验需单独套用,一般指排水主干管和立管(支管不用做,但如果是坐便、蹲便与主干管连接部位需做,即管道流动块状物体要做通球。

9.管道酸洗、碱洗:适用于工艺管道

10.脱脂试验:氧气管道

11.探伤:如市政管道

(十五)刷漆保温

1.铸铁散热器刷漆量按0.28m2/片。

2.保温拖盘制作安装:发生部位冷凝水立管;钩钉:横干管管径较大时做钩钉;镀锌钢板保温盒用在阀门、法兰保温上。

3.直埋保温管接头:适用于室外直埋管

二、 通风、空调定额

(一)通风管道及部件:动力系统:送风机、回风机;空气处理系统;空气输送系统:消声器、平衡阀;空气分布系统:百叶、排风口、送风口

1.通风管道:薄钢板、玻璃钢和复合型

2.计量原则:不扣除弯头、三通、变径;扣除阀部件

特殊:弯头导流叶片,计量时不扣除套用制作组装定额;消音弯头扣除,套用消音弯头安装。

3.防火阀、消声器、静压箱和消音弯头已包括支吊架安装。

4.当消音器连续安装时算2节消音器。

5.静压箱展开面积按6面计算,不扣除开孔。

6.矩形风管同心弯管当大边长(水平面边长)》500mm时必须设置导流叶片。

7.检查孔设定位置:风管较长时头一个尾一个;如为舒适性空调可不设;对于恒温恒湿空调需要设;高中效过滤器需设检查孔。

8.测定孔:干管和支管出入口处设

9.系统严密性:按需测试风管的面积以m2计算。

空调风机盘管DN20水管与供回水主干管的连接一般采用什么方式?焊接?卡箍连接?

1.与土建配合施工

管道安装工程作为建筑工程的分项工程,穿插于土建施工过程中,为了保证中央空调的施工质量,暖通施工技术人员应该和土建施工技术人员做协调配合工作,确保在土建施工中,为暖通管道安装设置穿墙套管,如设置穿越楼板的预埋钢套管,管径按照设计要求确定,但是管道的焊缝不得置于套管内,最后在套管与混凝土板之间填埋不燃烧材料进行密封。

2.管道支架的敷设

在管道安装过程中,首先应该做好管道支架的敷设,因为在夏季中央空调管道制冷,管内水温较低,没有做好管道与支架的绝热保温处理,会形成冷桥现象。因此,需要在支架与管道之间垫上防腐木块,以减小冷桥的出现。同时需要做好管道支架间距设置,尤其需要考虑到管道势如热胀冷缩现象,对于高层建筑的空调水管,长度较长,仅仅靠管道的自然补偿来决绝热胀冷缩是不够的,应该根据计算得出伸缩量,从而专门设置伸缩器,以提高支架和管道的适应能力,降低管道因为热胀冷缩出现破坏。

3.室内、室外机安装。

在室内机安装时,首先需要确定安装的位置,然后在规定的地方划线标记、固定膨胀螺栓,然后将室内机吊装到位,最后进行调正和固定工作;对于室外机安装,首先应该在安装位置预制一个槽钢或者混凝土基础,同样利用吊机将室外机吊装到位,进行固定,支撑方式可以采用纵向支撑或者四周支撑。

4.冷媒管配置和连接。

高层建筑管井应严格按照设计及相关标准设置合适的承重支架,防止管道向下位移,条件允许的话在最下端设落地支架。目前中央空调系统中的管道基本采用无缝钢管和热镀锌管。无缝钢管采用焊接连接,镀锌钢管采用扣丝连接,不得用焊接连接镀锌钢管。这两种都是传统比较复杂的连接方法,新型的连接方式可以采用“卡压式”连接。

“卡压式”连接方法无需绞牙、无需焊接、无需热熔,而是使用高精度的专业工具,瞬间完成连接,操作安全卫生,管件内壁与管材几乎等口径,没有阻水口,体现了高技术产品的先进的操作工艺,也体现了一个完美的系统工程:管件、管材、橡胶圈、各类工具必须达到相当的精度。

5.排气阀、排污阀的设置。

中央空调系统需要设置排气阀、排污阀,因为在中央空调工作时,管道内难免产生气泡和积聚杂物,需要将管道内的空气和污物及时排除,在设计中,闭式系统管路应在系统最高处及所有可能积聚空气的高点设置排气阀,在管路最低点设置排污阀。

6.冷凝水管及风管的安装。

在安装中央空调系统的冷凝水管时,为了保证管内的水能够自由流动,需要控制冷凝管的坡度,设计有说明时参照设计说明,无设计说明时,坡度应大于等于8%,同时冷凝水管的保温用厚度不小于10mm的B1级难燃橡胶保温材料进行预制。当空调系统安装设计图中没有进行预留孔洞的标注时,施工技术人员应该根据调试情况合理确定测量孔。当在穿越结构物沉降缝或者变形缝时,应该设置金属波纹管,支架设置应参照相应图集。

7.风机盘管等设备的安装。

在风机盘管进行安装时,需要对设备进行复检工作,以保证水压试验正常进行;风机盘管的下部接水盘的底必须安装水平。这样可以保证接水盘内有一个合理的排水坡度。保证风机盘管与管道的连接正常。

8.试压。

高层建筑试压检漏是安装过程的一个重要环节,试压要分区、分层试压然后再系统试压。试验压力按照设计要求或规范要求进行。监理在试压时不能只看压力表有无压降,必须进行反复巡查,先看地上有无湿印,若有湿印再向上看想找渗漏。

9.保温。

材料进场时要注意检查,特别是离心玻璃棉保温材料要注意其容重是否符合设计要求。保温安装中要注意其接口是否严合。在安装中接口处只能推压接合,不得拉扯拼接合。保温施工完毕后要注意检查不得再开口,因为有开口夏季就会产生凝结水造成凝结水滴漏。

10.主机房设备安装。

主机房设备安装之前应办理土建施工与设备安装的中间交接,对设备的基础,几何尺寸位置对照设计图进行复核。制冷(热)主机一般都没有地脚螺栓固定,因此对基础要检查其水平,然后按说明书规定的位置放置好减振垫,使主机平稳的坐落在减振垫上。水泵要安装在减振器(或减振垫)上并用螺栓固定,要注意隔断振动源。特别注意低频噪声的隔断。一般情况高频噪音的消除比较容易。注意按设计图纸的要求在水管与泵或主机的联接处必须有减振软管接头(减振喉),软管两端必须有支撑,将与软管相接的阀或管道支撑好,软管是不允许承受剪切力负荷的。

11.调试。

高层建筑调试时要注意多专业的配合,如水压测试及灌水试验、管道冲洗时电梯需提升至最高屋,以免电梯井进水造成主板烧掉。其他如配电房、机房、档案室、消控中心等关键部位需留人值守,防止事态进一步扩大。

12.布线。

控制线全部采用屏蔽线沿冷媒管捆扎敷设,室内控制器部分穿管暗设,禁止电源线和控制线捆扎在一起。当电源线和控制线平行走时,应保持300mm以上的距离。

空调水管道支吊架与管道焊缝的距离是多少?

按GB 50019-2003,采暖通风与空气调节设计,和GB 50243-2002 验收规范。里面有规定管径小于DN100应采用螺纹连接。你要注意这里的用词,是“应”而不是必须、严禁!这个很关键,甲方看的都是验收规范,你翻到验收规范的146页,跟他们讲,一般情况下你们是丝接的,但是这个项目,支管太多,采用丝接要把主管切成很多段,再加三通,系统阻力增大,导致水泵流量不足、还有以后因为节点比较多,出现漏水的概率多一些之类的。把问题扩大,再去找几个类似的例子,争取少套几个丝! 呵呵 拿着规范忽悠

空调水管道支吊架与管道焊缝的距离是50毫米,

主要是考虑焊接施工及热影响区的影响,

这是国家标准GB 50245-2010第6.0.2-6条的要求。