楊學茂
八冶建設集團有限公司 甘肅金昌 737100
玻纖板通風管道的組成材料一般腐蝕性比較強,材料表面覆蓋著具有防潮功能的鋁箔布,其在使用過程中有著很強的防蝕能力,且可避免發生透視現象。玻纖板具有較低的吸水率,這樣能夠保證暖通通風管道長期使用過程中,不會由于潮濕情況出現各種問題。
暖通通風管道管壁處主要使用的材料為離心玻璃纖維板,并且在其外表也覆蓋了一層復合鋁箔布,其熱反射能力比較強,其韌性、強度等都遠遠高于鋁箔紙,在具體應用過程中同時還具備很強的抗破損性能。通風管道材料管壁具有保溫性能,確保風管整體都維持比較均衡的保溫狀態,在實際應用過程中避免發生冷橋情況[1]。
通風管道在實際應用過程中,因多方面因素的影響,容易泄露少許氣體,管道如果越長,則會泄露更多,也與其自身氣密性有著一定的影響。新型風管通常會使用開槽或者膠粘等方式進行連接,并且可使用鋁箔膠對結合縫處密封,漏風率能夠更好地適應暖通通風建設過程中的實際需求。
為了能夠有效避免纖維分散造成的不利影響,要從實際情況出發,確保產品整體質量,通風風管內壁要由玻璃構成,實踐表明,這樣并不會導致發生纖維脫落的現象,比較符合預期要求,能夠有效提高空氣質量,符合實際應用條件。
在氯氧鎂水泥當中適量增加玻璃纖維,并通過工業加工后,可制成無機玻璃鋼,其具有良好的阻燃效果,并且具有高強度、耐腐蝕性能以及質量輕等諸多優點。不管是在工業廠房或者是一般建筑工程當中都可適用,其能夠很好地適應各種環境,此外,暖通通風管道在實際應用一段時間之后,因工作環境方面因素的影響,容易出現變形或者銹蝕等各種問題,但是無機玻璃鋼通風管可有效避免以上問題,其大大延長了通風管道與系統的實際使用壽命。但是該通風管道也有不足之處,如在實際使用中會產生噪聲,其次,作為新型材料,價格也比較高,導致應用過程中存在一定的局限性。
復合玻纖板主要使用的材料是離心玻纖板,并對該材料進行了改良與優化加工,在其表面覆蓋了一層防火膠纖維布,這樣能夠提升其阻燃能力,同時包裹了一層防潮鋁箔,大大提高了整體防滲漏能力。復合玻纖板具有較高的在加工能力,和玻璃鋼通風管材料相比較,適應性更強。但是玻纖板也存在容易被腐蝕的缺點,因此,在實際應用過程中,應當避免不能長期浸泡在水下環境中,材質比較輕便,容易被毀壞。
鍍鋅鐵皮風管也是比較常見的通風管道,主要是以鍍鋅鐵皮為主要原材料,其可塑性比較強,屬于傳統通風管道類型,并且效率較高、加工簡單,多適用普通氣體的輸送,缺點為抗腐蝕性較差,并且不具備消聲與保溫等功能,因此,使用消聲棉進行包裹,能夠達到降低噪聲的目的,還需要通過包裹保溫層進行有效保護,使用壽命比較短。
建筑工程項目建設過程中,往往會涉及到多個專業,只有相互之間有效配合,才能夠形成建筑整體,達到理想的效果。當前很多建筑項目中都會涉及暖通通風設計環節,很多時候,設計人員未認真標注具體安裝位置,也未明確構建的實際大小,風管與水管的高度也未確定,其對項目后期施工會產生一定的影響,并且會導致施工進度延后,因此,必須要加強不同工種之間的有效配合。
暖通工程施工建設過程中,零部件的安排與分工也是非常重要的,要充分結合設計圖紙與實際情況進行規劃,如果設計圖紙不合理,也將會影響后期施工進度。此外,當施工技術與建筑結構存在矛盾點,不能隨意變動施工圖紙,應當進行商討,由相關部門進行審批后,才能夠進行合理更改,否則會導致成本增加,并且延長施工周期。
建筑施工人員在整個工程項目施工過程中發揮著重要的作用,其自身綜合素質與專業能力也會影響施工質量,因此,必須要不斷強化專業技術的培養,提升其施工安全意識。施工人員還需要具備一定的閱讀圖紙能力,否則可能會影響施工任務有序進行,切實做好各個階段的技術交底工作,對各個施工重難點環節要加強監督審核,從而有效避免因施工人員自身原因導致出現的問題。
建筑工程暖通通風技術經過長期的發展,已經取得了重大的突破,其打破了以往傳統施工過程中存在的阻礙,該技術目前仍處于發展階段,具有廣闊的發展前景。暖通通風管道技術整體水平有了進一步提升,其對建筑工程施工建設具有重要的影響,有效解決了以往施工中存在的難題。在具體應用中,要針對實際情況選擇相應的通風管道類型,積極應用先進的技術手段,從而達到更為理想的效果,最大程度上發揮暖通通風的功能價值,也為我國建筑行業的穩定可持續發展創造有利條件。
建筑工程項目屋頂一般包括了平直與邊坡類型,為了盡可能地保證室內環境溫度適宜,在屋頂結構設計環節中,就需要使用絕熱材料,從而確保即使在冬天環境下,維持室內溫度恒定,盡可能地避免由于熱量散發,造成室內溫度快速下降。在夏天也能夠避免太陽光直接照射,導致室內溫度過高,從而保證室內環境溫度適宜。邊坡類型屋頂,可在屋頂頂棚上方設置天棚版,之后鋪設油氈和保溫材料,便能夠讓坡面房頂具有絕熱的功能。
現代建筑施工過程中,墻面施工環節,外墻保溫技術的應用和處理也是非常重要的,采用相應的外墻保溫技術實現外墻隔熱、抗裂,同時可以對室內起到保溫處理的作用,這樣也能夠大大提高整體抗震性能,同時減少能耗。該技術實際應用過程中,整體投入成本較高,因此,需要結合實際情況合理應用。
隨著人們越來越注重生態環保,建筑工程項目在建設過程中,也逐漸應用到了各種節能技術,其中太陽能技術得到了廣泛應用,其屬于清潔可再生能源,光伏通過管道吸收光和熱能,并將熱能通過暖風管道進行傳輸,太陽能采暖技術已經被廣泛應用于建筑工程施工建設中,其能夠替代電力與燃氣供暖,同時大大降低了能耗,節約成本投入,降低了對生態環境的污染與破壞,但是在實際應用中會受到自然因素的影響。
地板輻射采暖也是比較常見的采暖技術之一,作為一種新型技術,已經被廣泛應用于建筑工程施工建設過程中,地熱采暖是在地表上覆蓋耐高溫的暖通通風管道,之后采用混凝土掩蓋,讓熱水可以在通風管道中流通,從而達到持續采暖以及地板采暖的效果。其實際應用中,占據空間比較小,供暖效能較高,是一種比較有效的供暖方式,但是從整體角度來看,其建設成本比較高,因此還需要多加研究,探索新的技術。
利用熱空氣往上走的物理原理,將其使用到建筑暖通通風設計當中,同時結合空氣學原理,因熱冷氣體相遇,前者不能迅速從上風口散出,之后導致管道中逐漸形成壓力差,冷氣體會快速由管道下風口進入到建筑當中,這樣便能夠達到自然通風的效果。可在暖通通風管道當中安裝熱空氣導入裝置,從而實現熱壓自然通風的效果。
部分建筑物所在區域因周圍樓梯環繞,或者是處于自然通風口等方面原因,其外部具備風環境,這個時候建筑物內部空氣流動性較低,內外部便會形成風壓,讓風進入室內,從而形成自然通風的效果。建筑項目設計前期應當對周邊規劃與風向進行實地考察,之后再確定朝向,從而構建良好的外部風環境,從而實現風壓自然通風,同時也能夠減少暖通系統實際能耗。
近年來,隨著科學技術更新與發展的速度不斷加快,暖通通風技術也得到了進一步發展,在暖通系統建設過程中,應當積極應用新能源,相關部門要加大新能源研發力度,同時將其合理應用于暖通通風管道建設過程中,其能夠有效節約能源投入和成本,同時也能夠減少對生態環境造成的污染與不良影響,創造更大的經濟效益與社會效益。
在該系統當中,在頂棚上安裝的有送分口,側墻設置有回風口,可將氣流從上到下輸送至人員區域當中,并從回風系統排出。排風系統要設置在空間的上部區域,在設計過程中,應當注意熱、冷源應當距離地面大約2m 的停留區域,氣流平均風速則為0.2~0.5m/ s,送風口風速應當低于10m/ s。旋流風口是上送風系統當中主要適用風口,其具有低風燥、大分量、阻力穩定等特點,因此,在許多空間較大的建筑當中都會使用到旋流風口。該風口可以安裝在樓層數比較低的建筑當中,如可安裝在體育館、廠房或者機場等地方。空氣會經過上送風系統,被輸送到不同的區域角落,從而滿足不同方面的需求。但是該系統也有不足之處,和其他系統相比較,會耗費更多的資源,并且熱空氣進入也會讓人員區域當中的空氣質量比較差,對人們的健康不利。因此,在設計中,應當綜合考慮環保問題,并在此基礎上選擇性價比相對較高的系統。
社會經濟高速發展的同時,人們的生活水平大幅提升,對于建筑的綜合功能要求也在不斷提高,暖通通風管道施工規劃已經成為現代建筑施工過程中非常重要的組成部分,得到了廣泛應用,在實際施工環節中,應當根據實際情況,科學合理設計通風管道,從而充分發揮新技術的綜合效益,確保暖通通風效果,也為建筑行業的穩定可持續發展奠定良好的基礎。