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地下建筑暖通空调设计地下建筑暖通空调(HVAC)设计是确保地下空间环境舒适、安全和节能的重要环节。由于地下建筑的特殊性,如自然采光不足、通风条件差、湿度较高以及温度相对稳定等特点,其暖通空调设计需要综合考虑多种因素。
首先,地下建筑的热湿环境与地上建筑有显著差异。地下空间受地表温度和土壤导热影响,全年温度波动较小,但湿度往往较高。因此,在暖通空调设计中,除湿功能尤为重要,需结合新风系统和排风系统降低室内湿度,防止霉菌滋生和结构损坏。
其次,地下建筑的通风设计需特别关注空气质量。由于缺乏自然通风,必须通过机械通风系统引入新风,排出污浊空气,确保二氧化碳浓度和污染物含量符合卫生标准。同时db42/t 862-2012 并网型光伏逆变器技术条件,考虑到地下建筑可能存在防火分区和疏散通道,通风系统还需满足防烟排烟要求。
此外,地下建筑的节能设计也是暖通空调系统的关键。可以通过采用高效制冷制热设备、地源热泵技术、能量回收装置等手段降低能耗。同时,合理利用地下空间的恒温特性,减少冷热负荷需求。
最后,地下建筑的暖通空调设计还需充分考虑施工难度和后期维护便利性。例如,管道布置应尽量避免与其他机电系统的冲突,预留足够的检修空间,并选择耐腐蚀材料以适应潮湿环境。
综上所述,地下建筑暖通空调设计是一个多学科交叉的过程,需兼顾功能性、经济性和环保性,为地下空间提供一个健康、舒适的环境。
土建工程质量的好坏,对地下建筑的使用影响很大。上建设计合理,施工质量好,将 为地下建筑的通风除湿提供有利条件。对土建工程质量的最基本要求是围护结构无渗漏。 洞室内土建工程完丁后,应及时排除土建施丁用水,并对洞室进行全面烘烤,烘烤后 应立即投入使用,并能确保通风系统正常运行。 一、要做好洞室地坪的防排水处理,确保地坪无渗漏。 二、洞室内的地面排水沟应确保排水畅通,并需做成暗沟型式。为便于清扫检修,沟 盖板宜采用预制装配式,板缝最好嵌油宫面不用砂浆勾缝
三、为防止非工作时间外部潮湿空气侵入洞室内,车间外门一股采用密闭门。如:防 潮软体密闭门,聚酯玻璃钢防潮门,或结合人防要求设置防护密闭门、密闭门等。 四、要因地制,选择合理的、技术上成熟的围护结构型式。围护结构必须密闭、隔 潮,并根据需要采取保温措施。 地下建筑按洞体形成分为两种类型,一种是人工洞,一种是天然洞。人工洞和天然洞 的围护结构日前有如下儿种做法。 (一)人工洞 人工洞围护结构(即衬砌或被覆)的作用是承受山体压力(即地层荷载),防北岩 风化和阻隔岩壁裂隙水渗人洞室内。选择围护结构方案时,要结合地质条件,在满足工艺
(3)衬砌的侧壁和拱顶均为预制装配的钢筋混凝上结构。即预制装配式衬砌(阁 2.5。 (4)间隔布置现浇钢筋混凝土拱圈,以承受山体压力,拱圈间的拱顶部分安装预制 钢筋混凝土板,侧璧为预制混凝土块(或条、砖等)砌体,以解决防水隔潮问题(图
喷射混凝上衬砌(或锚杆加喷射混凝土衬砌;杆加钢筋网再加喷射混凝土
内。因此,利用天然洞作生产车间时,一般都需要在洞内盖密闭的房子。根据洞体稳定性 和渗漏水情况,进洞车间的生产性质和施工技术条件,在利用天然润作为生产车间的做法
1一石墙与岩壁顶紧;?一现淡刚架及便盖;3一砖
]一现浇或预制装配结构
过去曾有过直接利用大然洞作为生产车间或库房,而不在洞内盖房子的做法,即所谓 “天然洞天然用。”这种做法的洞壁裂隙水全部散发在车间或库房里,给通风除湿带来难 以解决的困难。实践证明,“天然洞天然用”的方案不应采用。 利用天然洞作为生产车间,除了做好车间的围护结构之外,要特别注意洞内裂隙水的 引排和疏导。洞内裂隙水往往随季节变化很火,早季可能滴水不流,雨季又汇流成河。必 须查清水源的流量和周期性变化情况,然后采取相应的有效措施,力求彻底根治,不留隐 愚。
附录不同类型涂料的透湿率
结中列举了各种类型涂料的试验对比情况,摘录如下 一、不同类型涂料的试用情况
? 、不同类型涂料的试用情况
各种涂层的透湿率(g/m²·h)
不同颜料色浆加人盘对透湿率的影响
试验结果还表明:油性及酯胶漆等建筑上常用的油漆品种,其耐水、耐潮、耐减、防 霉等方面的性能都很差,不适应高混环境,故不宜在地下工程中采用;过氯乙烯漆和封闭 型湿固化聚氨酯漆,施工时溶剂挥发的刺激性气味很大,有毒性,施工人员难以忍受, 般也不宜在地下工程中大量采用。而乳胶型涂料具有无毒、无味、不燃、能保障施工安全 等特点,所以,这类涂料适宜于地下工程中的罩面装。
、洞室外空气计算参数的确定原则
第三章洞室内外空气计算参数
确定润室外空气计算参数要综合考虑许多因素,主要应符合下述三条原则: (一)气候代表性在统计洞室外空气计算参数时,要考虑该组数据的均值和极值所 占不同比例的综合影响,反映山在不同标准要求下,该地区设计季节经常性气象条件和极 端气象条件的特点,按照主要用途,选择相应的设计参数,确定有代表性的统计数值,再 换算为计算参数,使得选用的设备能满足正常使用要求和运行的经济要求。 (二)区别对待使用要求不同,满足这些要求的基本条件也不同。洞室内要求的温 湿度标准,允许波动范围,不保证率的商低,不同的空气处理过程和处理方式,对洞室外 空气计算参数的确定都有影响。洞室外空气计算参数的技术标准要能反映出这些差别,作 到该高则高,该低则低,区别对待,达到技术与经济的统一。 (三)方法简便洞室外空气计算参数的确定方法要容易学握和应用方便,应尽可能 采用规范、于册和有关单位现有的统计成果
空调洞室外空气计算温湿度
空调洞室外空气计算温湿度按“工业企业采暖通风和空气调节设计规范《1J19一75》 山有关空气调节室外空气计算温混度规定例定。
注:空调冷负荷取决于烩降。空气的烩值是空气于球温度、湿球温度、测湿系数和大气压力的的数,湿球湿度只 是确定含值的一个因素,用湿球温度换算出恰值,只是一种近似方法。如点接用统计的焙值作为计算参数,即用温度 炝值法较用干湿球温度法更为准确。现将温熔法介绍如下: (一)夏季空调润蜜外空气计算干球温度采用历年平均每年不保证50小时的干球温度;复季空调润安外空八计算 给值,按润室内空气温湿度不保证时间平均每年不超过50小时碳定。 (二)根据空调房间室内空气温湿度允许波动范围及新风比等因素,洞室内空气温湿度不保证时间不超过50小时 所对应的洞室外空气计算烩值,按下式确定:
?] 1.岩石地下建筑技术措施《采暖通长设计》中规定(参考资料1),复季制室外空气计算含湿量采用近上年中平 均每年不超过400小时的含湿最作为升温降湿的计算值: 2.编写者根据室外空气计算参数的确定原则,对气象资料研究后认为有两点应予注意: (1)对吸涨剂除湿的室外计算参累可按下程其依情况,分别采用历年平均每年不供证110或200小时的温度与水汽 分压两种技术标准(相当于烩值平均每年不保证50或110小时), (2)对升温通风降湿可以采用各旬平均品度与水汽分爪确定的空外气余曲线进行计算和分析(参考资料5), 这相当于洞室内平均每年不保证200小时的技术标准。
北京等50城市温度与水汽分压值
干湿球温度不保证50小时的水汽分压换算值及其所对应的不保证时间
四、排除余热夏季洞室外空气计算温湿度
夏季通风排除余热洞室外空气计算温度,采用历年最热月14时的月平均温度的平均值; 洞室外空气计算相对湿度,采用历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 五、洞室外冬、夏季大气压力、风速,分别采用历年最冷、最热三个月的平均值 冬、夏季主导风向及其频率,分别采用历年最冷、最热三个月的平均。 六、非稳定传热计算的有关气象参数 与非稳定传热计算有关的气象参数及地温,见第四章第一节。 七、简化统计与近似计算 简化统计与近似计算方法,主要用途有三个方面: (一)预统计用不保证率方法于算统计气象参数时,预先知道统计参数的数值范用, 可节省统计工作量。 (二)方案比较在制订规范、编制设计于册和技术措施等工作中,邵要涉及到有关 的技术标准。为了说明制订或采用该技术标准的合理性,要进行方案比较和技术经济效果 分析,这时要完全采用准确的统计值较为困难,借助于这种方法可以得到许多具体数据, 比较出各种技术标准的合理性、适用性。同样,在工程进行初步设计或作多方案比较时, 借助于这种方法,可得到必要的概算指标,为选择合理方案提供依据。 (三)工程应用已有设计手册、设计规范提供的气象台站的统计资料总是有限,H 现有统计资料到一定年代还应更新。借助丁这种方法,能近似确定所需要参数,以满汇 程应用要求。 按照概率论和数理统计方法,根据一些城市温湿度统计及其频数分析结术,夏季洞窄 外空气计算温度各种不保证小时数的统计值可用下列公式近似计算确定:
一历年温度极大值的平均值(°℃); 萨 t一一历年最热月平均温度的平均值(°℃)。 分压各种不保证小时数的统计值可用下列公式近似计算确
学院迁建工程学生宿舍楼基础结构施工组织设计方案复季洞室外空气计算水汽分压各种不保证小时数的统计值可用下列公式近似计算确 定:
2.p+bP mba1
口4次记录,其3680次,选取累计次数83次(或接近于这一累计次数)的对应值,即为历 年平均每年不保证50小时的统计值。对有条件的单位,可用电子计算机统计。 其他标准的历年平均每年不保证小时数的统计方法相似,
魏景坤编顾滨洲陆松泉校
第二节洞室内空气计算参数
注:1.本表主要指在地下的车、铣、席……等机械冷加工车间。 2.洞室内空气计算参数系指洞室内下作地区的空气参数。本装仅列出温度、相对温度和风速。 3.工作地点系指工作人员操作、观数和管理生产过程而经常或定时停留的地点远安县鸣凤镇北门村吴家冲至彭家湾公路硬化施工组织设计,如生产操作在率间的计多不 地点进行时,则整个车间均算作工作地点。工作地区系指工作地点距地面2米以内的空间。 4.润室内空气计算温度以不超过30°℃为宜。如采用30"C时,空的相对湿度不大于70%,风速不小于0.5 米/秒。