地下室低温胶片库空调设计问题分析
地下室结构设计工程中常见问题及措施分析

地下室结构设计工程中常见问题及措施分析摘要:当前高层建筑成为了城市发展必不可少的建筑结构,而高层建筑设计通常都伴随有地下室和地下车库,地下室为高层建筑提供了巨大的储存空间,各种消防设施和车辆停车位也都能安排在地下室中。
地下室不仅能够扩大高层建筑的使用空间,还能保证高层建筑设计的基础深埋标准。
因此,进行高层建筑设计的过程中设计人员必须对地下室结构设计给予足够的重视,加大对地下室结构设计的研究力度,寻求有效的解决措施应对地下室结构设计工程中存在的各种问题。
本论文的主要内容就是对地下室结构设计工程中常见问题的简要分析,并提出了有效的解决措施,希望能够为地下室结构设计研究做出一定的贡献。
关键词:地下室;结构设计;处理措施;高层建筑;设计问题;结构设计1地下室结构设计中存在的主要问题1.1地下室结构平面设计中的问题及处理措施通常,高层建筑对地下室结构的要求为:需要具备完善的消防系统、便捷的使用功能、人防设施齐全以及良好采光设计、通风设计、排水设计等,这就导致了地下室结构设计工程具有较高的复杂性。
设计人员必须满足业主对地下室结构设计的所有要求,只有这样才能保证地下室能够发挥应有的效用。
比如,地下室的长度必须严格按照实际需求进行设计,如果其长度超过了标准长度,设计人员要通过专业的检测技术来确定是否需要设置变形缝,设计人员要尽量避免使用变形缝,一旦设置较多的变形缝就会对后期的防水处理造成较大的影响。
设计人员在进行地下室结构设计的过程中可以使用设置后浇带或者选择合适的混凝土外加剂来避免设置变形缝。
此外,如果地下室的长度较长,设计中即使使用后浇带的方式也不能避免设置变形缝,设计人员则可以对平面进行适当的改变,将地下室按照一定的标准进行分割,再利用较窄的通道将分隔开的地下室连接,这样不仅能够保证管道相连,还能把变形缝设置在通道上。
设计人员还要对采光通风井给予足够的重视,一旦采光通风井设计存在问题,将会对整个地下室的稳定性能产生影响。
探究人防地下商场空调效果不佳的原因与对策

探究人防地下商场空调效果不佳的原因与对策随着城市化的不断发展,越来越多的地下商场开始兴建,在这些地下商场中,空调系统是必不可少的设备之一。
然而,在实际使用中,却存在着很多空调效果不佳的情况,导致商场内温度过高,空气质量低下,影响了消费者的购物体验。
针对这个问题,本文将探究人防地下商场空调效果不佳的原因与对策。
一、原因分析人防地下商场所处的环境比较特殊,其外界环境与内部的热负荷存在巨大差异,导致其空调系统设计相对复杂。
以下是导致空调效果不佳的可能原因:1. 地下商场设计不合理商场设计不合理是一个比较严重的问题,常见的设计问题包括管道排布不合理、面积过大或过小、布局不当等,这些问题都会导致空调效果不佳。
2. 空调安装不当安装不当是造成空调效果不佳的另一个重要原因,空调的安装应该遵循专业的规范与标准,而在实际安装过程中,可能存在各种问题,如管道连接不紧密,漏气等。
3. 空调系统不适应人防地下商场人防地下商场所处的环境与普通建筑不同,因此空调系统需要进行相应的调整,但如果人防地下商场在设计时没有考虑到这一点,便会出现空调不适应的情况。
二、对策了解到了造成空调效果不佳的原因后,接下来需要针对这些问题提出相应的对策。
1. 加强地下商场设计为了使空调效果更佳,地下商场的设计应该充分考虑到空气流动以及材料选择等因素,遵循合理的建筑设计标准和规范。
特别是在人防地下商场的设计中,还应该考虑到其独特的环境特点,合理选择材料以及通风系统。
2. 安装空调时严格按照规范在安装空调时,应该严格按照专业标准和规范进行,避免安装不当带来的漏风和漏气问题。
同时还需要注意排水系统,避免水管堵塞或水泄漏。
3. 合理调整空调系统在人防地下商场中,空调系统的设计需要符合商场的需求,充分考虑到商场的面积、气流流动方式等因素,使得空调系统能够更适应人防地下商场的特殊环境,提高空调效果。
4. 定期维护空调系统为了保持空调系统的高效运转状态,应该定期进行维护,避免阻塞和漏气等问题。
地下室设计中常见的问题与对策措施(doc 5页)

地下室设计中常见的问题与对策措施(doc 5页)地下室设计中常见问题及对策措施摘要:目前城市建设中建造了大量的地下室及地下车库,由于涉及到工期和投入的建设费用,设计中与地下室相关的不少问题也逐渐变得突出起来。
地下室按其使用功能可分为普通、人防和平战三类,这里仅对普通地下室设计中遇到的常见问题进行分析,并给出对策措施,以供工程设计参考。
关键词:地下室结构设计1抗震要求地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。
地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。
地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。
结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。
存在的常见问题如:半地下室埋深不够,房屋层数包括半地下室层汛?SPANlang=EN-US>8层,层数和总高度超过要求,违反GB50011-2001第7.1.2条。
地下室抗震等级为三级,而上部结构为二级,按GB50011-2001第6.1.3条地下室也应为二级等问题。
2荷载取值与组合地下室外墙受弯及受剪计算时,土压力引起的效应为永久荷载效应,可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。
对于地面活荷载,同样应乘侧压力系数,许多设计中计算不对。
地下室底板的强度计算时,根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)第3.2.5条板、覆土的自重的荷载分项系数取1.0。
抗浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9。
地下室外墙的土压力应为静止土压力,根据土性的不同分别采用不同的计算方法,粘性土采用水土合算,砂性土采用水土分算。
人防工程空调方案优化

人防工程空调方案优化一、人防工程空调方案现状分析人防工程的空调系统主要应用在地下掩体、地下疏散通道及地下防空洞等,目前存在着以下问题:1. 空调设计不合理:由于地下空间的特殊性,空调系统的设计不合理会导致室内温度不均匀,甚至出现死角和冷热不均的情况。
2. 能源浪费严重:目前地下人防工程的空调系统大多没有进行能耗分析和节能设计,导致能源浪费严重。
3. 空气质量差:地下空间由于通风条件受限,如果空调系统的过滤和净化能力不足,容易导致室内空气质量较差。
4. 维护管理困难:由于地下空间的特殊性,维护管理工作相对困难,需要设计一个易于维护管理的空调系统。
二、人防工程空调方案优化原则为了解决上述存在的问题,人防工程空调方案的优化应遵循以下原则:1. 舒适性原则:保证地下空间内温度适宜,湿度适中,不会出现冷热不均的情况。
2. 节能原则:设计合理的空调系统,减少能源浪费,降低维护成本。
3. 保障空气质量:提高空调系统的过滤和净化能力,确保室内空气质量。
4. 易于维护管理:设计易于维护管理的空调系统,提高维护工作的效率。
三、人防工程空调方案优化措施为了实现人防工程空调系统的优化,需要采取一系列措施,包括但不限于以下几点:1. 选用合适的空调设备:根据地下空间的实际情况,选择适合的空调设备,如地埋式风机盘管机组等,以确保室内温度适宜。
2. 进行能耗分析和节能设计:对地下空间的空调系统进行能耗分析,设计合理的节能措施,如利用地下水源进行散热,减少空调系统的负荷。
3. 加强空气净化:采用高效过滤和净化设备,如HEPA过滤器、活性炭过滤器等,提高空调系统的空气净化能力。
4. 实施智能控制:通过智能化的控制系统,实现空调系统的自动化调节,提高能源利用效率。
5. 设计合理的通风系统:对于地下空间的通风系统进行合理设计,以保证室内空气流动,提高室内空气质量。
6. 提高维护管理效率:采用易于维护管理的空调设备,如可拆卸式过滤器、自清洁式空调机等,减少维护工作的难度。
地下室低温胶片库空调设计问题分析

地下室低温胶片库空调设计问题分析摘要:一些特殊资料对房间空气温湿度有着严格要求,空调设计时既要技术先进又要兼顾建设和运行成本,此外,改造工程中还有一些容易疏忽的地方。
本文对两例地下低温胶片库空调设计中出现的问题进行分析并对最终整改方案进行论述,供同类工程借鉴和参考,并希望得到同行和专家的指正。
关键词:低温胶片库温湿度控制凝结水新风比Abstract: some special material to room air temperature and humidity has strict requirements, air conditioning design should not only advanced technology and to give consideration to the construction and operation cost, in addition, renovation engineering of the easy negligence and some of the place. In this paper, the two cases of underground low temperature film library air conditioning design problems in the final analysis and improvement scheme is discussed, and for similar project reference and references, and hope to get counterparts and experts to correct.Key words: low temperature film library, temperature and humidity control, condensate water, new air ratio案例一:一、空调设计概况本工程为地下胶片库改造工程,库间为建于上世纪70年代的地下二层人防工程,原有空调系统设备已老化,且不能满足新的温湿度要求。
地下室结构设计工程中常见问题分析及解决措施探讨

地下室结构设计工程中常见问题分析及解决措施探讨摘要:伴随着我国城市化进程的持续发展,我国的国土资源也变得越来越紧张。
提升土地的利用率便成了当下工程建筑中最需要注意的问题。
目前地下室不仅成为了我国高层建筑的重要组成部分,也成了高层建筑的重要基础之一。
由此可见,地下室的结构设计对建筑物的整体质量有着非常重要的影响。
所以,要保证工程的整体结构与质量达标,施工方就必须提升对于地下室设计的重视。
本文主要针对目前在地下室结构设计过程中最常见的一系列问题展开分析,并提出了相应的解决措施,期待能为整个地下室的安全与合理建设打下基础,以保证整个工程的有序进行。
关键词:地下室;常见问题;解决措施随着时间的推移,我国的社会经济已经开始飞速的发展。
与此同时,人们的生活水平也得到了显著的提升。
在这样的背景影响下,我国房地产行业已经得到了如日中天的发展。
为了使建筑工程行业中的土地资源利用与建筑工程基础埋深得到有效整合,地下室的结构设计也逐渐得到了重视。
在进行地下室结构设计时,一定要明确的一点是地下室在使用功能和荷载需求上都与地上建筑部分有所区别。
所以,在进行地下室结构的设计时,首先需要遵循严格的设计原则来保证地下室结构的合理性。
一、地下室结构设计工程中常见问题分析(一)平面设计问题地下室工程的结构设计是一个较为复杂的过程。
尤其是高层建筑的地下室设计,不仅需要考虑到防火、功能、人防等因素,还需要考虑设备用房、坑道、排水以及通风和采光等各项专业配合[1]。
比如在进行地下室长度设计时如果超过了规定长度时,就需要结合结构专业来进行配合。
然后再确认是否有变形缝的设置,一般情况下,变形缝的设置应该尽量保证少设或者直接不设,因为设置了变形缝会导致变形缝处的防水处理变得更加得复杂。
(二)防水设计问题在地下室的结构设计工作中,还有一项非常重要的问题就是防水设计问题。
对于地下室结构设计而言,防水设计是一项非常重要的工作,地下室的防水工作的好与坏,会直接影响到地下室设计的成与败,甚至会影响到整个建筑工程的整体质量。
地下室的暖通与空调系统优化

地下室的暖通与空调系统优化地下室作为建筑物的重要组成部分,其暖通与空调系统的优化是确保地下室舒适度和节能性的重要环节。
本文将探讨地下室暖通与空调系统的优化方法,旨在提高地下室的舒适度和能源利用效率。
一、地下室的暖通与空调系统概述地下室作为建筑物的一层或多层处于地下的部分,其暖通与空调系统起着调节室内温度、湿度以及空气品质的作用。
一个优化的暖通与空调系统能够在提供舒适室内环境的同时,最大限度地减少能源消耗。
二、地下室暖通与空调系统优化的目标1. 提供舒适室内环境:地下室具有特殊的空气湿度和温度状况,系统需要能够根据季节和使用情况提供适宜的温度和湿度,以确保用户的舒适感。
2. 降低能源消耗:地下室的空调系统通常需要长时间运行,因此系统的优化应着重考虑如何减少能源的消耗,提高能源利用效率。
3. 提高系统的稳定性和可靠性:一个稳定可靠的暖通与空调系统可以减少维修和故障的发生,提高系统的运行效率。
三、地下室暖通与空调系统优化的具体方法1. 合理的系统设计:在地下室的暖通与空调系统设计中,需要考虑地下室的结构特点、使用功能以及使用人数等因素,合理选择系统的供热、供冷方式以及空气处理方式,以最大限度地提供舒适的室内环境。
2. 高效的供热与供冷设备:选择高效的供热与供冷设备对于地下室暖通与空调系统的优化至关重要。
例如,采用地源热泵系统可以充分利用地下室的稳定温度,提高系统的能源利用效率。
3. 智能控制系统的应用:利用智能控制系统可以实现对地下室暖通与空调系统的精确控制,根据室内外温度、湿度以及使用情况等因素调整系统的运行模式,以达到节能的目的。
4. 通风与新风系统的优化:地下室通风与新风系统的优化可以改善空气质量,避免湿度过高以及空气污染。
合理布局通风口、选择高效的过滤器以及定期维护检修都是优化通风与新风系统的重要措施。
5. 定期维护与检修:地下室暖通与空调系统的定期维护和检修是保证系统稳定运行的关键。
定期清洗过滤器、检查管道是否有漏水等维护工作可以保障系统的正常运行,减少故障发生的可能性。
地下室结构设计中问题分析及解决措施

地下室结构设计中问题分析及解决措施摘要:地下室支承着上部结构,不可预见的因素影响较多,设计方案的选择受不确定性(如地下水、土质等)的因素影响,造成地下室设计的复杂化,同时也影响建造成本的经济性。
笔者根据多年的工程设计经验,针对一些不确定性因素,总结出以下一些措施来解决地下室结构设计中存在的问题。
关键词:地下室;结构设计;问题1 抗浮问题对于具有大底盘地下室的高层建筑群,塔楼部分的地下室一般在使用阶段不会存在抗浮不足问题,但裙房及纯地下室部分经常会有因为抗浮不满足要求而出现底板被拉裂渗水的现象,在施工阶段,何时停止降水才能借助带地下室的高层建筑的自身重量来平衡浮力,直接影响到建造成本和施工质量。
所以,抗浮设计对带地下室的高层建筑是不容忽视的。
怎样才能做好抗浮设计,本人认为可以这样考虑:1.1确定科学合理的抗浮设防水位地下水位及其变幅是地下室抗浮设计的重要依据,地质勘查单位提供的岩土工程勘查报告中对地下水水位提出了3个指标:①拟建场地历史最高水位;②近3~5年最高水位;③勘查时的实测静止地下水位。
确定地下室抗浮设防水位时应根据设计规范中确定的原则:防水要求严格的地下室,其设防水位可按历年最高地下水位;对防水要求不严格的地下室其设防水位可参照近3~5年最高水位及勘查时的实测静止地下水位,科学地确定地下水位可以合理地选择抗浮措施,降低建造成本,缩短施工周期。
1.2 降低抗浮设防水位的措施在保证建筑使用净高的前提下减少地下室的总高度,提高基坑坑底的设计标高,可以间接降低抗浮设防水位。
具体措施有以下几种:(1)采用平板式筏板基础。
一般而言,平板式筏板基础的重量与“低板位”梁板式筏板基础上填覆土的重量基本相当,但后者的基础高度一般要比前者高。
(2)楼盖提倡使用宽扁梁或无梁楼盖。
一般宽扁梁的截面高度为跨度的1/16~1/22,宽扁梁的使用将有效地降低地下室顶板结构高度,从而相对降低了抗浮设防水位。
1.3 增加地下室的重量增加地下室本身的重量有以下几方面的优点:①增加地下室的重量是解决地下室抗浮问题的一个直接有效的方法,但这种方法还应该结合地基土的承载力而定,不能顾此失彼;②在对主体结构的地基承载力进行深度修正时,增加地下室的重量可以提高主体结构的有效埋置深度,从而提高了主体结构修正后的地基承载力特征值。
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地下室低温胶片库空调设计问题分析
摘要:一些特殊资料对房间空气温湿度有着严格要求,空调设计时既要技术先进又要兼顾建设和运行成本,此外,改造工程中还有一些容易疏忽的地方。
本文对两例地下低温胶片库空调设计中出现的问题进行分析并对最终整改方案进行论述,供同类工程借鉴和参考,并希望得到同行和专家的指正。
关键词:低温胶片库温湿度控制凝结水新风比
Abstract: some special material to room air temperature and humidity has strict requirements, air conditioning design should not only advanced technology and to give consideration to the construction and operation cost, in addition, renovation engineering of the easy negligence and some of the place. In this paper, the two cases of underground low temperature film library air conditioning design problems in the final analysis and improvement scheme is discussed, and for similar project reference and references, and hope to get counterparts and experts to correct.
Key words: low temperature film library, temperature and humidity control, condensate water, new air ratio
案例一:
一、空调设计概况
本工程为地下胶片库改造工程,库间为建于上世纪70年代的地下二层人防工程,原有空调系统设备已老化,且不能满足新的温湿度要求。
本次改造的温度要求为5±1℃,湿度要求为45±5%,并增加了改善地下空气质量的要求。
空调设计的室外计算参数为:夏季空调室外计算干球温度33.6℃,夏季空调室外计算湿球温度26.4℃。
空调系统采用了全空气双风机系统,因为此项目地处人防地下室,设置新的空气进出口困难,地下空调机房只有现有的两个Φ500的空气进出口,所以利用空调系统排风作为转轮除湿机的再生风,全空气空调系统的新风比为10%。
选用了4台组合式直接蒸发空调机组,冷源为4台螺杆式水冷压缩机组,选用2台冷却塔为压缩机组冷凝器降温。
各空调系统原理图如下:
二、出现的问题及解决方案
该系统在夏季试运行期间,各库间温湿度符合设计要求,但出现了与库间连接的人防通道及新风进风管内部明显结露的情况,并且在加强了人防通道防
护门的密闭措施后,仍不能减少结露的情况。
经过勘察现场情况及询问维护人员,发现如下问题:原设计因为库内新排风系统与除湿机再生风系统结合设置,为满足再生风风量的需要,新风量取的较大,为10%,新风负荷亦较大,试运行期间为了节约运行费用,采取了不开新风机,只开排风机的方式,使整个库间处于负压状态,室外湿热空气从各通道门缝无组织进入库区,而地下通道墙壁温度低于室外空气露点温度,导致了通道的结露。
1、通道结露的解决方案
为了缓解通道结露的问题,首先应阻挡夏季室外热湿空气无组织进入库区,除了在各通道设保温门进行阻挡外,空调系统应保证库区处于微正压状态。
为了在不增加空调运行费用的前提下保证正压,需将除湿机再生风系统与库内新风系统断开,使除湿机再生风直接从新风管上取风。
空调系统新风风阀关小,使新风比约为5%,排风直接连接至排风管。
这样既能保证除湿机正常运行,又可以保证库区不产生负压,又不会对运行费用造成较大负担。
在空调机房的管道及阀门控制上做了局部修改,其主要内容有如下几点:
(1)、从机房内原有新风干管接出支管接入各除湿机再生风入口,将此入口风阀由手动改为电动,控制要求为:
任一除湿机开,对应风阀开;
任一除湿机关,对应风阀关;
新、排风机加变频器,使风机风量随除湿机的启停情况进行增减,使空调新风比维持在固定值。
(2)、在夏季空调制冷工况下,将1#空调机房各空调系统原有新风进风手动阀门关小,使新风比为5%。
(3)、将1#空调机房各空调系统直接面向空调机房的排风口延伸至排风管,管径同原有风管,排风手动阀门关小,使排风比为4%。
(4)、施工调试时要求测试地面新、排风口风量,要求通过调节风阀等手段使排风口风量小于新风口风量。
2、新风管内表面结露的解决方案
因为本工程为现有地下人防工程,设计时受现状的局限较大,因此原设计新风管利用了现有的一根柴油发电机排烟管,此管道约有20米管段埋设于土壤中,夏季温度较低,但新风管在风机开启后不可避免的会有室外热湿空气不间断的通过,风管内也不断的会有凝结水,地下管道内长期结露会引起发霉,严重影响库内空气质量。
为从根本上解决这一问题,将室外新风在进入地下管道之前进行冷却除湿处理,即可避免管道内结露的情况发生。
现选用一台自带冷源的风管送风式空调,安装在新风入口处,室外新风经过空调器冷却除湿后进入埋地新风管。
修改后的风系统原理如下图:
案例二:
一、空调设计概况
本工程为新建地下胶片库工程,设计的库间温度要求为5±1℃,湿度要求为45±5%。
空调设计的室外计算参数为:夏季空调室外计算干球温度33.6℃,夏季空调室外计算湿球温度26.4℃。
空调系统采用了全空气双风机系统,为了响应国家节能政策及节约运行费用,设置了新排风换气机,将新风与排风进行热交换后送入转轮除湿机,又因为此项目地处人防地下室,设置空气出入口困难,所以利用经过新排风换气机换热的系统排风作为转轮除湿机的再生风,全空气空调系统的新风比为固定新风比5%。
系统回风在除湿机前、后,分两次回风。
选用了2台组合式直接蒸发空调机组(一用一备),冷源为4台螺杆式水冷压缩机组(两用两备),选用2台冷却塔为压缩机组冷凝器降温(一用一备)。
空调系统选用Honeywell 公司的EBI系统进行自动控制。
空调系统及其控原理图如下:
二、出现的问题及解决方案
在此胶片库投入试运行后,由于当年夏季北京市出现了罕见的长时间的“桑拿天气”,室外空气的含湿量已远远大于原设计所依据的空调设计规范中规定的数值,新风相对湿度达到了90%以上,超过了原空调系统的调节能力,导致地下胶片库的相对湿度检测值,在除湿机满负荷运行的情况下仍不达标。
在设备已经订货安装到位的情况下,除湿机不可能进行更换,此外,空调机房空间紧凑,也没有条件增加除湿设备。
又由于本工程新排风管与除湿机再生风是串联的,如果直接关小新风阀,将导致除湿机的除湿能力降低,也不能解决库间湿度超标的问题。
针对这一情况,本设计对此机房进行了局部管道和阀门的修改,使空调系统在室外气象参数异常的情况下,库间温湿度仍能满足设计要求。
具体修改措施如下:将系统新风、排风风阀改成电动可调,可根据室外温湿度的变化自动调节风阀开启度,在室外湿度过大和过小时关小新排风阀,减小室外湿度对库温的影响,保证片库内恒定的温湿度,并通过空调机房内风管的局部改造,使与新排风串联的除湿机正常运转。
具体修改措施为:1.在新风换气机进出口附近的风阀①②④增加电动调节功能,在新风进风管上接出一段旁通管,并在此管上配备电动调节阀③,此4个电动阀按下表进行设置和调试:
修改后的风系统原理图如下:
结语
通过以上两例工程的后期整改设计,本设计体会到,空调风系统在设计之初应考虑到复杂的环境情况,确定最小新风量时需要考虑到运行成本,对系统风量应该预留灵活调节的条件,在系统调试出现问题时,也应积极从现有条件出发,灵活多变的解决问题。
希望以上总结和体会,在同行遇到类似情况时能起到借鉴的作用。
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。