【摘 要】隨著經濟的發展和城市規模擴大,高層建筑因的優勢逐漸體現,成為現代城市主要的建筑形式。電氣工程對于網絡技術的依賴越來越重,從而實現建筑電氣工程的智能化需要。本文針對超高層建筑智能化系統的構成,結合工程應用實際情況,分析超高層建筑智能化系統的可靠性設計、電氣消防系統設計、防雷及接地系統設計、電氣節能設計,以及智能化技術在建筑電氣工程電氣設備防火措施等。
【關鍵詞】建筑電氣工程;智能化技術;措施
隨著中國經濟的快速發展,全國各主要城市都興建了一大批超高層建筑。在建筑工程中,較為重要的一個施工項目是電氣工程,建筑電氣工程主要包括建筑施工工程中與電氣有關的設備、裝置等的施工工程。在建筑電氣工程中應用智能化技術,可以有效地減少人工操作量,提高操作速度以及操作精準度,降低成本,方便工程完成后的檢修維護工作。如何更好地進行超高層建筑智能化系統設計,是需要認真研究和解決的重要議題。
1.建筑電氣工程概念
隨著人們對生活水平的要求不斷提高,建筑物中,尤其是居民建筑物中,對建筑電氣工程的要求越來越高,新技術在電氣工程的應用越來越廣泛,對電氣工程的質量要求也越來越高。建筑科學與多種學科發生交叉,從而逐漸產生了這門綜合性技術。當前的建筑電氣工程是電子、信息、控制、電工、消防等多學科的綜合,故此,建筑電氣工程的智能化特征越來越明顯[1]。
建筑電氣工程的主要施工工序主要包括:安裝成套配電柜及其控制裝置,安裝電纜橋架及架上電纜,安裝電線桿上電氣設備以及架空線路,安裝動力裝置以及照明配電裝置,安裝柴油發電機組,電動執行機構以及電加熱器并進行接線,試運行低壓電氣動力設備,安裝開關插座等,安裝接地裝置,安裝變壓器,安裝母線,鋪設電纜線路并制造電纜頭,鋪設導管、安裝低壓電動機、穿管及線槽,對鋼索、槽板進行配線,測試線路等的絕緣性,安裝不間斷電源,安裝燈具及其他照明裝置,試運行所有照明裝置,鋪設避雷設施,連接等位點以及安裝接閃器,建筑電氣工程的驗收等。
在相關建筑電氣工程中,用電量很大,對供電系統有很嚴格的要求。因為整個建筑體的用電中,絕大部分是由電機工作來提供的。供電系統的正常工作狀態下,其他外在因素會對系統產生影響,從而導致系統工作性能的下降。這樣,會使得整個建筑管理體系存在較大漏洞,甚至存在安全隱患.此外,建筑電氣系統內會安裝網絡通信設備,來滿足人們對網絡通信的需要,并輔以接線、防雷、布線和靜電屏蔽等相關措施,從而達到設計要求。
2.建筑電氣工程的智能化技術分析
越來越多的新技術開始廣泛應用到建筑電氣工程中,其中,也包括智能化技術的應用。智能化技術又叫人工智能技術,是GPS定位技術、計算機技術以及精密傳感技術的綜合應用,屬于計算機技術的智能化分支,人工智能一詞是二十世紀五十年代提出的,主要系統包括圖像以及語言識別系統,語言處理系統,自動控制系統以及專家系統等。智能化技術主要應用在控制方面,例如電氣控制等。并且隨著科技的不斷進步,智能化技術的廣泛應用,智能化技術中又根據需要加入了其他學科的理論,如仿生學、控制學、自動化以及語言學等[2]。
智能化技術能夠幫助裝置或者設備等實現自動化運行控制管理等內容,并且能夠提高工程或系統裝置等的整體可靠程度,提高運行速度,加強裝置系統或設備的自我保護能力等。在建筑電氣工程中,智能化技術主要應用于建筑電氣工程的自動化控制、建筑電氣設備故障預測分析以及建筑電氣設備的優化設計等。所以建筑電氣工程的智能化技術應用分析主要包括:智能化技術在建筑電氣工程自動化控制中的應用;智能化技術在建筑電氣工程故障檢測分析中的應用以及智能化技術在建筑電氣工程電氣設備優化設計中的應用等。
3.保溫系統的防火安全性分析
3.1外保溫系統防火安全性問題的起因
外墻外保溫系統是建筑外墻外側具有保溫隔熱功能并具有一定裝飾效果的系統。其核心功能材料是保溫材料,通常占系統體積的80%以上;配套材料通常為不燃材料如砂漿類、瓷磚等及包含有少量可燃成分的材料如涂塑玻璃纖維網格布、膩子和涂料等。
用于建筑外墻的保溫材料主要包括三大類,一類是以礦物棉和玻璃棉為主的無機保溫材料,通常認定為不燃性材料;一類是以膠粉聚苯顆粒保溫漿料為主的有機無機復合保溫材料,通常認定為難燃性材料;另一類是以聚苯板(熱塑性)和聚氨酯(熱固性)和酚醛為主的有機保溫材料,通常認定為可燃性材料。當外墻外保溫系統的保溫材料采用不燃性材料或不具有傳播火焰的難燃性材料時,外墻外保溫系統幾乎不存在防火安全性問題。但是,在我國目前的技術條件下,聚苯乙烯泡沫和硬泡聚氨酯等可燃材料在建筑外墻外保溫系統中的使用最為廣泛,這是產生外保溫系統防火安全性問題的起因。因此,隨著此類可燃有機保溫材料的大面積應用和使用厚度的不斷增加,建筑外墻火災或火災的蔓延問題應引起我們足夠的重視。
3.2建筑外保溫系統的防火性能要求
建筑外保溫系統是否具有防火安全性,應考慮以下兩個方面的問題。
點火性:在有火源或火種的條件下,材料或系統是否能夠被點燃或引起燃燒的產生,系統自身的燃燒性能要求。
傳播性:當有燃燒或火災時,材料或系統是否具有傳播火焰的能力,系統對外部火源攻擊的抵抗能力或防火性能要求[3]。
3.3影響保溫系統防火安全性能的關鍵要素
外保溫系統的防火安全性能是以可燃材料的存在為前提的。影響外保溫系統防火安全性能的要素包括外墻外保溫系統的構成材料及構造方式,系統中具有足夠燃燒能力的材料主要是保溫層材料,保溫層材料的燃燒性能是影響系統防火安全性能的基本條件,而外墻外保溫系統整體的防火性能才是關鍵。
當外保溫系統的保溫層為可燃材料時系統的構造方式就是決定整個系統防火安全性能的關鍵要素。影響外保溫系統防火性能的構造包括:保護層或面層的厚度、粘結或固定方式、防火隔斷的構造等。
通過對外保溫系統防火安全性問題的分析,外保溫系統防火安全性問題起因的研究,建筑外保溫系統的防火性能要求以及影響外墻外保溫系統防火安全性能的關鍵要素,指出了只有保溫層與保護層整體的對火反應性能良好,系統的構造方式合理,才能保證措施的有效性并進而使外墻外保溫系統的防火安全性能滿足要求。
4.結語
高層建筑中的電氣工程安裝,是高層建筑工程中重要環節。在施工過程中,從對電氣施工技術的掌握入手,實踐過程中,通過工作不斷累積經驗。在高層建筑電氣安裝過程中,避免出現各類質量問題,一定要嚴格按照安裝技術以及操作規程進行安裝,做好各種準備工作。只有保溫層與保護層整體的對火反應性能良好,系統的構造方式合理,才能保證措施的有效性并進而使外墻外保溫系統的防火安全性能滿足要求。
【參考文獻】
[1]卓萍,王國輝,杜霞,張曉穎,胡勝利.我國建筑外保溫系統發展動態及趨勢[J].消防科學與技,2011,30(1):8-10.
[2]歐志華,馬保國,蹇守衛.建筑外墻外保溫系統防火的原則與思路[J].消防科學與技,2010,29(4):282-283.