崔文龍 徐剛 張艷妮
(中鐵第六勘察設計院集團有限公司 天津 300000)
建筑耗能占比較大,供暖系統和空調不制冷耗能是其最重要的兩部分。所以,探討建筑通風和空調工程的環保節能特性具備通常的現實意義。建筑通風和空調工程歸屬于設備安裝工程的范圍,在加強工程項目的過程中,對環保節能特性有愈來愈嚴厲的規定,因為資源緊缺問題逐步顯著,需要重視和注意。
建筑通風空調系統通常具備直接或凈化處理室外空氣清新或凈化室內空氣的作用,保證室內空氣環境衛生指標規范,達到消費者的要求。全部通風空調工程系統具體分成排風系統、排氣系統、分派系統軟件和空氣解決系統、空調機組、制冷機組、自動控制系統和服務器機柜系統[1]。所以,必須對以上系統開展空調現場測試項目的檢測。
通風空調工程體系的主要特點是為消費者造就適宜的室內空氣。但是,我國對室內通風和空調機組的研究發展比較晚,并未產生完善的系統設計周期時間,室內或公共場合冷負載的測算并未獲得確定,這也表明中國的項目建設仍有很多不完善的層面。
建立健全的通風空調工程體系結構,比完全依空氣流通的工程建筑更有益于改進建筑空間的衛生狀況,而不是相反的方法。完善就是指排風系統的每個部分滿足執行標準,可按時運作和維護保養。工業建筑通風空調工程的目標是在達到必要衛生管理制度的條件下達到舒適的自然環境。工程建筑規定包含一定區域內的溫度、空氣濕度、氣體流量和空氣清新量,尤其是在當代建筑工程施工中,因為大、中型建筑構造和圖案設計繁雜[2],有很多戶外空間無法連接。例如,對于地下室的環境及條件,若單純使用純空氣流通,不但不能達到基本應用規定,更不能達到優良的衛生狀況,因此需要借助機械設備通風,通風空調工程即是在此背景下可改善建中空間衛生條件的重要設施。
任何新項目的安全性和經濟效益總是有所分歧。在當代工程設計標準下,可以做到非常高的檢測標準,但需要同時支付對應的邊際效益,如運營成本和能耗,是工程項目規范的具體任務。依據經濟發展和其他要素,可靈活調整自然通風和空調設備的比率。需明確提出區別對待和解決常規和應急的問題,即依據經濟發展情況的具體情況明確常態化規范,在突發性災難中高效完成應急轉型發展,妥善處理常操作與應急措施相互關系是明確安全性和資金的程度。
協同試運轉調節后,系統現場檢查工作應嚴格執行《建筑節能工程施工質量驗收規范》中列舉的規范開展。
3.1.1 技術準備
要進行性能測試,首先要熟悉和了解工程建筑和空調的設計數據信息,包含設計理念、設計圖等,主要目標是掌握設計意圖。熟悉各種各樣規格參數和關鍵件,與施工單位一同查驗系統,及時處理設計和工程施工不科學或不符合規定,隨后依據項目自身的特征制訂實際的測試流程[3]。
3.1.2 儀器設備準備
根據技術情況提前準備,可以明確需要的測試報告和需要的測試設備。工作前,保證儀器設備品質完好無損,校準儀器設備,保證特性滿足有關要求的規范,保證儀器檢測的精確性。
3.1.3 工作人員規定
檢測企業、施工方和施工單位工作員在現場檢測中,由施工方工作人員開展全方位融洽,檢測企業工作人員承擔檢測,施工方應緊密配合,明確職責,保證檢測結果的普遍性。
在室溫檢驗層面,通常選用便攜式體溫計開展檢驗。在舒適空調的檢測中,假如房間內總面積不超過16m2,只需檢測房間內核心1∶00;在16~30m2的房間內,必須檢測2∶00,即房間內對角分成三等份的2 個點;30~60m2的房間內必須檢測3 個點,即房間內對角四等份的3個點;60~100m2的房間內必須檢測5個點,即房間內2個對角上的梅花點;針對100m2以上的房間內,應依據具體情況提升1~2 個測試點,每提升20~50m2,必須勻稱布局。尤其是,這種點應布局在離墻體表層和熱源超出0.5m的地區,高度應布局在離路面0.8~1.6m的范疇內[4]。
3.3.1 檢測管內風量
采用風速計或畢托管微壓檢測風速。首先,必須嚴格遵守有關規范,明確橫截面位置的精確測量。假如具體情況無法達到,標準可以合理減少,但也需要確保前部分預制構件與測量橫截面的間距超過后部分預制構件與測量橫截面的間距,同時提升測點的數量。其次,針對測點的確定,矩形框橫截面可分成好幾個總面積低于0.05m2、周長為200~250mm 的小矩形網格,測點設定在小網格中心。針對環形橫截面測點的明確,橫截面應按等面積區劃。直徑每提升200~300mm時,應增加一個圓形,測點為十字設點。針對直徑低于200mm的圓鋼管,最少分成兩個環,水平和垂直分成3個點。因為定位點反復,一共有5個測試用例。最終,處理數據信息,測算均值動壓,測算每一個測點的均值氣體壓力。
3.3.2 檢驗出風口排風量
針對散流器出風口,可選用出風口風機法或出風口風力法開展精確測量;針對條縫出風口或格珊出風口,適用風口風速法開展精確測量;最終,解決數據信息、測算風力和風速選用各測量點的均值。這里的排風量計算方式與管路內的排風量計算方式相同。參考有關風系統軟件的檢驗標準[5],假如排風量檢驗結論符合要求規定,則表明排風量調節達標;如果不符合規定,則必須調節排風量,直到達到標準規定。可選用標準出風口回歸分析法或總流量等比分派回歸分析法。具體做法參考有關技術文檔。
水系統的檢驗應放到工程建筑具體負荷量超過設計負載的80%。室溫檢驗合格后,選用超聲波流量計檢驗方式對水系統開展檢驗。
在挑選測點時,應挑選充斥著流體的管段。通常情況下,應挑選充斥著流體的水準管段或豎直往上管段,應留意間距中下游直徑5 倍,間距上下游直徑10倍,無彎管、閘閥等構件的影響。該測量法的超聲波探頭安裝通常選用V法。安裝前,應清除安裝區域,并在攝像頭上刷上耦合劑,留意攝像頭與壁厚中間無法有砂礫或氣泡。安裝結束后,根據設定厚度等參數,在比較穩定的流水下精確測量最少30min,隨后測算在此期間總流量的均值,測量數據誤差低于20%,系統冷卻循環水和冷水熱水流量誤差低于10%。
現場檢驗進行后,應依據現場記錄和相對應的規范和公式計算定編檢測報告,分辨工程建筑通風空調工程環保節能特性的實地檢測結果,并給予客觀性點評。檢測報告也應按有關規定定編。
一般來說,自然通風和空調設備的環保節能特性施工現場檢驗可分成室內空氣質量規定、風系統要求和水系統要求3個層面,這3個層面都是有一些非常值得探討的問題。
自然通風和空調設備在環保節能性能施工現場檢驗流程中,只對室內環境開展單一化檢驗,但忽視了空氣濕度,沒有規范和實際規定,使空調室內空氣質量設計性能的需求與有關設計標準不一致。除此之外,室內空氣質量相關設計標準是依據人們對空調室身體舒適感的研究明確的。本研究綜合了空氣溫度、空氣濕度和一定的總流量范疇,但總而言之,該設計方案只達到了室內空氣的環境溫度規定,人體的舒適度無法與之保持一致[6]。在一些大中型工程建筑中,尤其是這些商業建筑中,依照有關標準應用的空調為人們給予了一個達到室內空氣質量規定的環境,但這類環境無法達到人們的舒適規定。盡管它做到了一定的環保節能特性,但在操作過程中依然具有一些問題。因此,有必要對其進行清晰的檢測。
在檢驗風系統以前,最先要掌握排風量是什么,排風量是風系統的主要參數,根據離心風機、風道系統和室內出風口的氣體總流量。排風量現場檢驗主要包含排風機風量檢驗、系統總排風量檢驗和排風量檢驗3個層面。檢驗方式各式各樣,當系統和檢驗構件不一致時,可選用管路排風量或出風口排風量檢驗方式。出風口排風量包含兩種檢查方式:風口風罩法和風口風速法。另外,必須了解的理念是風系統的均衡,它有一個計算方法:FHB = Q具體/Q設定(注:FHB表明風系統的均衡,Q具體表明具體排風量,Q設定表明設計排風量),所以,風系統的均衡就是指風系統運作時具體排風量與設計排風量之間的參考值,其實際意義是它可以表明具體排風量與設計排風量之間的誤差。在了解風系統的有關定義后,還需探討在出風口排風量和系統總排風量的現場檢驗和均衡容許誤差范疇規定中,與標準和有關要求一致,差別并不大,基本上合乎通風空調工程安裝系統品質工程驗收的達標規范。必須注意的是,盡管風系統的均衡誤差與現場檢驗流程中的規定一致,但只有表明排風量達到有關設計規定和施工驗收規范規定,排風量日風系統均衡兩個參數規范不可以真正意義上表述風系統的真實耗能,不能體現離心風機運作和系統環保節能規定是否符合要求,部分能源管理系統、風系統耗費不科學,也是有一定的片面化,為了更好地提升風系統的環保節能輸出功率,離心風機單位檢驗。
通常情況下,水體系具體分成下列部分,即冷熱原、冷藏水和熱水部分、冷卻循環水部分。在水系統中,其主要功能損耗機器設備是冷熱原、離心水泵和鍋爐風機。水系統的耗能也分成3 個部分,即冷熱原的耗能、冷卻循環水的耗能和冷藏水開水系統的耗能。
同樣,在掌握水系統以前,還要認識一些與水系統相關的定義。首先是流水,它是水系統的參數之一,也是最基礎的參數。另一個定義稱之為水力發電均衡,它有一個公式計算:SHB = V實/V設定(注:SHB表明水力發電均衡,V實為實際流水,V設定為設計方案流水),所以,它指的是具體流水與設計流水間的參考值,即是可以表明具體流水與設計流水間的誤差。另一個定義是發電機組制冷(或制熱),在具體運作環節中表明發電機組制冷(或制熱)。另一個定義稱之為水運輸指數,最終需要知道的是功能損耗熱比和離心風機功能損耗比、功耗熱比和水運輸指數倒數關聯。要掌握這種基本要素:空調機組在工作耗費過程中,室內室外溫度差和設計溫度差比較大,造成水系統不采用相關環保節能對策產生大流量和小溫度差,不能達到節能降耗規定,這樣的事情不利環保節能特性,不過關,因為它嚴重消耗電力能源。可以看得出,在水系統的環保節能特性現場檢測中,不但可以檢驗流水,還需要現場檢測冷熱源、水泵、冷卻塔風機,以便更加合理。
在進行節能性能測試時,不但要檢測通風空調工程系統的調節、調整和檢測操作,還需要檢測離心風機、離心水泵等功耗機器設備。除此之外,因為自然通風和空調機組的耗能是一個繁雜而不斷地變動的過程,所以其環保節能特性無法簡單地實現定量分析評價。在環保節能運作環節中,系統實質上與工程建筑自動控制系統息息相關,即在現場檢測環節中,必須科學自動控制系統中的各類機器設備,使效率更高一些。同時,可采用下列提議:在環保節能現場檢測中,應與設計方案技術參數和運作環節緊密結合,與安裝系統后的調節調整緊密結合,產生整體;現場檢測也必須用以已經應用的自然通風和空調機組,一部分系統無法達到環保節能規定。
建筑通風空調工程在建筑物中具有主要地位,是工程建筑環境舒適的強有力保證。環保節能特性在現如今資源緊缺和嚴重短缺的困局中,其重要程度愈來愈突顯,所以需要加強節能性能施工現場檢驗,不能推脫,在現場檢測中發現問題,及時處理改善,使現場檢驗更為完善。