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机电安装工程系统调试专项技术方案参考套用目录TOC\o"1-2"\h\u30549一、本工程调试基本情况 )2/n式中:pd1pd2…—各点动压,Pa(b)V=式中:Pa—风管内平均动压Pa空调机组送风量、新风量、回风量均可采用上述方法测量,根据现场情况当送风管太短,无法开测量孔时,可以直接在回风口、新风口用热球风速仪测得回风、新风,并计算出系统风量。对于新风机组亦可用热球风速仪,在新风入口直接测得新风量,测试方法见风口风量测量。排风机的排风量可用上述方法测量,也可在排风出口用风速仪测量。(c)实测系统新风量、排风量与设计风量偏差不超过设计风量的±10%。3.3.4风机的压力通常以全压表示,测定风机全压必须分别测出风机压出端和吸入端测点截面上的全压平均值,通风机的风压为风机进出口处的全压差。测定压力时风机吸入端的测点截面位置应尽可能可能靠近风机吸入口处。3.3.5风机转速的测量采用转速表直接测量风机主轮转数,重复测量三次取其平均值的方法。也可用实测出电动机转速按下式换算出风机转速:n1=n2×D2/D1(r/min)式中:n1——通风机转速(r/min)n2——电动机转速(r/min)D1——风机皮带轮直径D2——电动机皮带轮直径3.4风口风量的测定对于散流器风口测试时可用风量罩测得风口风量。百叶风口用热球风速仪直接在出风口测得风口风速,测量时须在风口上均匀布置测点,最后计算出平均风速。回风口或排风口的风速,可贴进格栅或网格处测量。测量方法采用定点测量法,按风口截面大小,划分为若干个面积相等的小块,在其中心处测量。风口平均风速,按下式计算:VP=V1+V2+……+Vn/N(m/s)式中:V1、V2……Vn——各测点风速N——测点总数(个)风口风量计算可用:L=3600KFVpm3/h式中:F——辅助风管出口面积m2Vp——风口平均风速m/sK——考虑风口的结构形式的修正系数,一般取0.7~1.0如果实测风量与设计风量有出入,可通过调节风口阀门的开度来控制,调整实测风口风量不得超过设计风量的±15%。3.5系统风量的调整与风口风量的平衡3.5.1送回风系统风量的调整,就是在测量管段风量的同时,按照需要及时调节设在风管支管上调节阀的开度来控制风量达到设计的数值。系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%;系统风量的测定和调整按照下表所示步骤进行:序内容1测出空调系统总风量,使空调系统在设计风量的0%~120%之间运行。2按设计要求调整送风和回风各干、支管道,各送(回)风口的风量。3在系统风量达到平衡后,按设计要求调整空调系统总风量,使之满足设计及规范要求。4调整后,重新测定各风口的风量,作为实测风量。3.5.2风口风量平衡与调整可以用基准风口法、流量等比分配法、逐段分支调节法。可以根据现场情况选用不同的调节方法。3.6室内参数的测定3.6.1室内温度和相对湿度的测定室内温度、相对湿度采用通风干湿球温度计测定。一般空调房间选择在人经常活动的范围或工作面为工作区作为测试点。测点数按下表确定:测定结果应符合设计要求。波动范围室内面积50m2每增加20-50m2±0.5-2℃±5-±10RH5点增加3-5个测点3.6.2室内噪声的测定空调房间噪声测定,一般以房间中心离地1.2m处为测点,较大面积的空调区域应按设计要求,室内噪声测点可用声级计,并以声压级A档为准。测点的选择应注意传声器放置在正确的点上,提高测量的准确性,对于风机,电动机等设备测点,应选择在距离设备1m,高1.5m处测量。对房间噪声测量时要避免本底噪声对测量的干扰,如声源噪声与本底噪声相差不到10分贝时,则应扣除本底噪声干扰的修正值。对于风机盘管噪音,应在安装前试运行,并测出其噪音是否符合实际要求。四、机电系统联动调试(一)给排水系统给排水系统整体调试与试运行技术性能检验序号指标名称检验方法合格判据备注第一部分:关键指标1水压检测给水各配水点水压采取直接测量配水点水压经多次测量平衡调整,各配水点水压不小于设计工作压力。2水量检测给水各配水点水量采取直接测量配水点水量达到设计要求数值。3水质在配水点随机提取水质样本送本市有关部门检测符合国家《生活饮用水标准》第二部分:一般指标1水压波动值水压波动值在24小时供水条件下进行测量,采用压力表进行测量水压波动值小于0.05Mpa或按照设计给定的指标。2水泵性能测量以下参数:(1)水泵流量。(2)水泵扬程。(3)水泵电机运转电流及功率。水泵流量、扬程均满足设计要求,性能达到设备技术参数要求。3排水能力现场观测污水、废水、雨水积水坑水位在警戒水位以下(二)消防系统1、消防自动报警系统联合调试应具备的条件序分部分项工程所需具备的条件1建筑装饰建筑内部装修施工结束;2火灾自动报警系统运行良好,单系统模拟联动试验正确;3建筑电气市政电源投入;控制设备单机通电检查合格,设备运转正常;4消火栓管网充水,水泵试运转正常;5消防喷淋系统供电正常,消防水池、水箱已储备设计要求的水量,给水设备的水位、水压符合设计要求,消火栓、自动喷水灭火系统管网充满水;6大空间水炮系统水炮系统管网通水;7气体灭火气体灭火系统气压符合设计要求,系统阀门无泄漏并处于正常状态;8防排烟系统正压风口中、排烟口中、各类消防风阀启闭状态正确,风量、风压测试合格;9智能化系统BAS、安防(门禁)系统运行正常;10电梯工程电梯安装调试完成;11给排水系统市政用水接入,水箱进水。市政排水接通。2、消防自动报警系统联合调试的前期准备序号项目准备内容1人员配备成立调试小组,明确调试人员的职责分工与职责。2技术措施调试方案已审核批准,参与人员已接受相关培训和技术交底。3系统设备参数系统设置的设备型号、规格、数量符合设计规定。4仪器、仪表及调试工具调试专用笔记本电脑、调试专用狗(KEY)、便携式烟雾发生器、声级计、时钟、秒表、数字万用表、照度计、消火栓检测接头、风速仪、微压计、数字式末端试水测试仪及对讲机和相关工具。5相关资料有关安装施工图纸、施工记录、有关调试用记录表格。3、消防自动报警系统配合联合调试3.1自动报警系统的联动控制调试模拟火灾信号使感烟探测器动作或手动报警按钮动作,检测下列联动设备情况:(1)警报设备:联动警铃是否动作,广播自动切换至消防广播及其选层功能;二层以上火警是否接通着火层及相邻上下层;首层火警是否接通首层、二层。(2)消防电源:是否能切断非消防电源,备用消防电源自动投入,并在最末端自动切换;(3)所有电梯是否能自动迫降至首层;(4)正压送风机是否启动,着火层及相邻上下层正压送风口及风阀是否自动开启;(5)排烟风机是否启动,排烟口及风阀是否自动开启;(6)防火卷帘是否自动降下;(7)各种设备的动作信号是否能及时反馈至消防控制中心。3.2手动按钮联动消火栓系统手动破玻按钮联动试验(每层检测一次),消火栓破玻按钮启动消防水泵且信号反馈回消防控制室。3.3消防自动喷水系统联动试验。开启末端试水装置阀门,用试水测试仪测试,其流量应在0.94-1.5L/s以内,水流指示器动作后应输出报警信号,同时水力警铃应连续报警,压力开关应在消防控制设备显示报警信号并启动消防泵。自动喷水系统联动试验时,消防泵应启动正常,主、备泵切换正常,消防控制室有信号显示,其它消防联动装置应正常投入,区域或集中报警器有信号显示。3.4防、排烟系统联动调试用火灾探测器试验器向探测器加烟,火灾模拟信号应反馈到消防控制室,可用自动控制或远程控制方式打开防烟分区送风口、排烟口、启动风机、开启排烟风机入口的排烟防火阀,同时关闭防烟区的所有空调通风设备及相关防火阀。测试模拟报警,是否自动打开相应的排烟风阀,启动排烟风机,关闭相应的空调送风机。3.5防火卷帘联动控制试验用火灾探测器试验器对感烟探头加烟,报警控制器应发出慢变调声响,卷帘由上始点下降至地面1.5-2m处定位;再对感温探头加温,报警控制器应发出快变调声响,延时30-40s后,卷帘由中位下降至全闭。(三)暖通系统通风与空调工程系统无生产负荷的联合试运转及调试,应在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转不应少于8h,当竣工季节与设计条件相差较大时,仅做不带冷(热)源试运转。通风系统的连续试运转不应少于2h。1、空调系统试运行技术性能检验序号指标名称检验方法合格判据备注第一部分:关键指标1送回风空气风速风量检测送回风口的风量:采取风口加罩法直接测量风口风速,确定平均风速后可直接根据公式计算风量。经平衡调整,各风口的风量与设计风量的允许偏差≤15%,系统总风量与设计风量偏差≤10%。2室内空气温度和相对湿度按照设计要求的测点布置干、湿球温度计,测量办公区、交易层和商铺等区域的室内温度和相对湿度。室内温度和相对湿度达到设计要求数值。3室内噪音值室内噪声可测A声级的数值,也可测倍频程声压级。测噪声仪器用带倍频程分析仪的声级计,测量稳态噪声时应使用声级计“慢档”时间特性,在一次测量时应取5s内的平均值。具体按照《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定――工程法》G的规定进行测定。测点由设计单位指定,如无指定,可按下列规定确定:(1)公共区噪声测量:测点沿大厅长宽方向以4m距离矩阵分布测点,测点高度距地面1.5m。(2)办公区噪声测量:测点选在站台四周,每隔2~4m取一点,测定高度距地面1.5m。(3)设备与管理用房噪声测量:视室内面积,每隔2~4m取一点,测定高度距地面1.5m。优于设计要求指标。第二部分:一般指标1正压值静压差在关闭所有的门的条件下进行测量,采用的微压压力计进行测量,其灵敏度不低于2.0Pa。空调正压值在0~25Pa之间,或按照设计给定的指标。3空调机组性能测量以下参数:(1)送风干、湿球温度;回风干、湿球温度和混合风干、湿球温度。(2)送风速度及风压,计算机组送风量。(3)机组冷冻水流量。(6)机组电机运转电流及功率。送风量、温度、风压均达到设计要求性能达到设备技术参数要求。2、系统综合效果测定综合效果的测定:在单体项目试验调整完成后,检验系统联动运行的综合指标能否满足设计工艺的要求。2.1动态下室内空气调节是否满足设计工艺的要求;室内空气参数(温湿度)的实际情况是否与DDC反馈的信息相符;室内温湿度波动是否符合实际要求。2.2在溴化锂机组、冷却塔、冷热水循环泵、冷却水泵运行时,DDC系统是否收集各子站的敏感原件反馈的信息进行整理、分析,控制设备的运行。2.3在对通风、空调系统进行测定与调整中,应收集有关的运行记录的数据和现场测量的数据,会同设计单位、业主进行分析,并采取相应的改进方法,以达到使用效果。3、调试常见故障原因分析表故障位置故障故障原因分析空调箱系统某条支管风量变小或其它支管风量变大1.一般情况是该条支管上的钢制调节阀的阀柄的蝴蝶形螺母松动,导致阀体开度变小。系统突然无风1.电气系统跳制停电,或电机烧掉。2.总风管上的防火调节阀突然关闭。若然是这样,则检查防火阀的机构是否脱扣或机构上的弹簧的弹性变形。3.皮带脱落或疲劳折断。系统各支管风量都变小皮带过松而引起风叶转速变小。2.风柜的滤网积尘太多造成阻力太大。房间温度过高或过低1.系统风量变小。2.设计容量不足。3.比例积分阀的感温部分或控制线路出故障,导致无法控制送、回风温度。风机盘管不制冷1.电气线路出问题(电容烧坏,电机烧坏,三速开关故障)。2.冷冻水管路不通。3.电动二通阀不通。4.盘管被堵塞。5.温控器的室温调得太高。6.风机盘管维修后阀门忘记重新开启。不够冷1.电动二通阀被卡住开度不够大,造成水流量不足。2.盘管积气造成水流量不足换热效果不好。3.回风过滤网积尘太多造成风量不足。4.温控器感温点的温度调得高于设定温度。温度太低1.电动二通阀失灵,室内温度达到时不能正常关闭。2.温控器的设定温度调得太低。回风噪音过大及天花板产生“吱吱”的声音1.回风过滤网积尘太多。冷却塔冷却塔内的水位不断下降1.补给水量不足。2.冷却塔外飘的水量太大。3.管路或冷却塔底盘漏水。冷却塔溢流1.浮球调校的水位高度偏高,补给水量太大;塔与塔之间水量分布不均匀。一个塔的水被吸干,另一个塔则溢流1.塔与塔之间水量调节不均匀,可调整冷却塔进、出管的开度调整,必要时增加水位平衡管。水泵不吸水、压力表指针剧烈跳动1.冷却塔补水不足,进水总管积有空气,或回水管上的止回阀没有打开或开度不足,造成水泵入口的水量不够。2.管路的排气阀或压力表漏气。

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