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领航-技术管理中心

技术月报    请勿外传

30
2022.12

NO:013

开拓创新  精益求精

中国电子系统工程第三建设有限公司

CHINA ELECTRONICS SYSTEM ENGINEERING NO.3 CONSTRUCTION CO.,LTD.

领航

L I N G       H A N G

技术月报    请勿外传

30
2022.12

NO:013

开拓创新  精益求精

中国电子系统工程第三建设有限公司

CHINA ELECTRONICS SYSTEM ENGINEERING NO.3 CONSTRUCTION CO.,LTD.

领航

L I N G       H A N G

主 管 部 门:技术管理中心
编委会顾问:谭志坚
编委会主任:王顺乾
主           编:霍金鹏
责 任 编 辑 :高玉峰
编 辑 资 料 :赵顺友、全彦玮、
                      张世松、陈瀚琳、
                      周金波、李博、
                      黄加勇

内部资料 免费交流

2022年12刊  领航 
封面设计:霍金鹏、高玉峰
封面图片:高玉峰

01

首语

06
07
08

经验教训贡献年度榜单-----------------------------------------------
事业部内部技术培训年度榜单--------------------------------------
公司培训事业部讲师年度榜单--------------------------------------

02

技术年度榜单

10
11
12

知识产权贯标证书-----------------------------------------------------
上海市安装行业协会创新奖-----------------------------------------
成都市创新型企业-----------------------------------------------------

03

技术大事件

目录

/contents

14
18
22
28

基于BIM工程项目信息协同管理研究--------------------全彦玮
浅谈石墨烯电热膜地暖-------------------------------------赵顺友
CPUC管件脱落事件原因分析----------------------------郑    豪
BIM技术在机电工程中的应用----------------------------汤官华

03

技术论文

33
34
41
42
43
44

制度建设-----------------------------------------------------------------
技术培训-----------------------------------------------------------------
图纸会审-----------------------------------------------------------------
施工组织计划-----------------------------------------------------------
事业部网盘资料--------------------------------------------------------
高新课题研发-----------------------------------------------------------

04

技术管理中心

48
57
60
61

技术组织架构-----------------------------------------------------------
内部培训-----------------------------------------------------------------
与业主技术交流--------------------------------------------------------
经验教训-----------------------------------------------------------------

05

事业部

06

结语

梦想

Dream

让我们为梦想再次启航,
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海!

首语

Preface

重视科学技术    坚持开拓创新

       自古以来,科学技术就以一种不可逆转、不可抗拒的力量推动着人类社会向前发展。16世纪以来,世界发生了多次科技革命,每一次都深刻影响了世界力量格局。从某种意义上说,科技实力决定着世界政治经济力量对比的变化,也决定着各国各民族的前途命运。
       “国家赖之以强,企业赖之以赢。”无论是对国家、民族、企业,科学技术的发展至关重要。
        “一个地方、一个企业,要突破发展瓶颈、解决深层次矛盾和问题,根本出路在于创新,关键要靠科技力量。” 企业想要突破走出自己的道路,我们就必须进行技术创新,技术突破。毕竟“人家把核心技术当“定海神针”、“不二法器”,怎么可能提供给你呢?”我们必须有自己的技术,有自己的突破,有自己的创新。

经验教训年度贡献榜单

5

6

7

3

2

七事业部---------29

五事业部---------28

三事业部---------20

二事业部---------13

一事业部---------10

四事业部---------8

3

六事业部---------20

事业部内部技术培训年度榜单

5

6

7

3

2

二事业部---------48

六事业部---------30

三事业部---------21

四事业部---------16

一事业部---------15

七事业部---------13

3

五事业部---------21

公司培训事业部讲师年度榜单

4

5

6

7

3

二事业部-----------2

五事业部---------1

一事业部---------0

四事业部---------0

六事业部---------0

七事业部---------0

三事业部-----------2

技术大事件

知识产权贯标

       技术管理中心组织的全公司知识产权贯标,经过技术专家的宣贯及指导,审核专家的现场监督。公司成功于2022年12月获得了知识产权贯标证书。

技术大事记件

       技术管理中心牵头组织与各个事业部共同完成的《上海市安装行业协会创新奖》申报,经过技术管理中心与事业部的共同努力,荣获7项奖项。其中一等奖1项、二等奖2项、三等奖4项;

获奖详情

上海市安装行业协会创新奖

技术大事记件

       努力总会有好的结果,大家的申请的成果都获得了奖项。期间大家有过疑虑,有过彷徨,我们还是砥砺向前,拼命奋斗。我们熬过夜,起过早,看过最晚的星辰,也在鸡鸣前看过最晚的月光,让我们感谢最棒的自己。

成都市创新型企业

       组织技术管理中心11月组织进行成都市创新型企业的申报工作,经过紧张的申报工作,最终进入创新型中小企业名单,于2022年12月26日进行了公示。

技术大事记件

1.1.1BIM全生命周期阶段流程图

技术论文

1.BIM技术概述及其在工程项目中应用的优势
BIM技术也就是建筑信息模型,在当前我国建筑行业应用非常广泛,它是一种利用建筑工程各种参数信息进行建筑项目模型搭建、并采用科学算法对各种参数进行验算与设计问题检验的信息化技术,在BIM技术平台上可以对设计信息、建筑工程推进信息、采购与建材库存信息等多种建筑相关信息进行共享,方便项目建设管理则进行工程建筑有序推进与各组织结构之间的协同控制。
在实际应用中BIM技术平台相较于传统工程信息管理模式技术来讲有如下优势:
1.1提升工程信息直观分析效果。
由于采用BIM技术平台可以对现有建筑项目信息进行三维平台搭建,对建筑工程的土建、机电、供排水等多重结构设计信息进行综合模型构建,因此BIM技术平台上可以呈现建筑工程的全面直观信息情况,加上建筑建设过程中的对于施工推进信息、建筑采购及库存与调用信息的录入,会全面整合建筑工程信息,为信息

基于BIM工程项目信息协同管理研究
中国电子系统工程第三建设有限公司     全彦玮

协同管理提供基础保障。

1.1.1BIM全生命周期阶段流程图

1.2提高建筑工程各项信息管理与汇总的效率。
在过去很长一段时间内传统管理模式下建筑工程建设推进过程中的各项信息并没有进行及时汇总与整理,这就会导致建筑工程推进的过程中各项工作控制协调的能力降低,尤其是一些分包工程中,各分包单位的建筑推进与材料供输信息整理步调不一致,导致建筑信息无法系统管理,建筑进度与质量控制工作开展也不尽如人意。
而采用BIM技术平台可以形成每日建筑信息更新体系,保证建筑工程项目推进信息的整体协调,在部分建筑工程中已经建设起了采用测量、监控等系统进行建筑信息系统采集与传输的系统,更加有利于建筑实时信息的汇总与

技术论文

协同管理。

协作;BIM技术在该项目全过程应用点实施(动力站和洁净区域模拟、建筑性能和绿色分析、管线综合碰撞、工程量复核、大型设备运输安拆路径检查、空间优化布置、装修效果仿真、施工模型移交、土建机电装修关系分析、模型变更管理、造价辅助管理等);协调BIM技术应用分包方在该项目BIM工作,制定总体BIM实施进度计划,阶段性检查分包方模型质量,定期召开BIM工作例会,编制模型验收标准,汇总分包方BIM应用成果;在施工阶段指导、配合施工单位利用BIM技术来优化工程筹划、控制工程里程碑节点,缩短建设工期,特别是机设备、综合线施工与工期,提高项目施工质量,降低工程造价;项目竣工后,辅助业主方编制项目BIM技术应用成果文件,基于BIM协同项目理平台标准化理体系,项目运维阶段BIM技术应用点分析,平台产品推策划案。
项目基于云计算技术,搭建了面向该城市轨道工程项目各参与方的BIM应用云存储和云服务平台,实现了全过程的集成化管理和精细化管理,提升了各专业间数据共享和工作协同效率。本次工程项目建设以及运营管理工作中根据信息协同管理需求建立项目信息一体化管理平台,从项目决策期开始就进行了各参建方的信息参与,建立了以BIM软件模型为基础、进行多方信息共享的统一工作平台,对该项目建设中

1.1.2 BIM信息协同管理结构图

2.BIM协同管理平台在某工程中的应用
2.1工程概况介绍
本次BIM信息化应用于某工程为军工探测器制造厂房,面积20000㎡,在工程的全生命周期,运用BIM进行信息化管理。使工程建设方对建筑工程项目进行规划设计、建设施工以及运营维护等管控工作中在PCMP技术平台轻松控制。
实现了项目实际运行中的 BIM 信息协同系统、BIM 模型的共享、BIM 问题反馈、以及现场项目进度信息,合理进行计划纠偏,为 BIM 在工程项目信息协同管理中的实际应用起到一定的参考价值。
2.2BIM技术平台在该工程中的具体应用
该工程BIM总体管理及技术应用包括:修订及补充完善甲方已编制BIM应用标准相关文件;编制工程BIM总体实施方案;协助搭建BIM协同项目管理云平台,各方基于BIM协同管理云平台沟通

技术论文

多要素相关信息进行集成化管理,并为工程项目全周期信息管理打好了基础,为项目建设整体功能优化提供了保障。进行该项目施工与运营周期信息管理工作时采用了BIM与新型信息化技术结合的模式,搭建起了具有针对该工程进行可视化分析、精细化管理、信息一体化统合的技术平台,为项目顺利推进提供了信息化助推力。
2.2.2PCMP管理技术应用
2.2.3 PCMP信息集成
结合 BIM 信息协同系统与 BIM 信息模型创建,还原了现场实时数据,利用PCMP 的工程项目信息协同管理平台,对工程项目全生命周期实施过程把控,项目各参与主体通过视频、可视化等方式进行信息数据共享与传递。当前该工程项目正在施工中,采用BIM及其协同信息管理模式后,

结合轻量化引擎,与相似工程项目相比工程质量管控效力有所增强,工期有所缩短,操作者使用体验感及现场实际动态了解全面。对于工程项目全周期、全要素的信息协同管理在该洁净厂房工程项目建设中发挥了良好的信息管控与分析优化作用。

2.2.4 PCMP过程可视化

2.2.5PCMP轻量化模型

3.项目应用性能及成果
3.1项目运用BIM信息协同管理达成的目标
在本军工项目使用的PCMP平台,利用BIM的工程项目信息协同管理,目的使实现业主方、设计方、施工单位方,从项目立项、规划、概算、设计、预算、建造、结算、审计、物业等全生命周期中的智能动态控制,提高生产率效益,降低风险,促进沟通,减少变更,减少信息请求;加速项目正确决策,增加业主

技术论文

建筑施工信息协同管控。
5.优化BIM技术在建筑工程项目信息协同管理中应用效果的对策
5.1对BIM技术软件进行完善
为保证BIM技术软件的使用效果,应积极做好其PCMP软件的完善与本土化,根据我国主流设计软件如:鲁班、广联达、EBIM、鸿业等的情况,对BIM软件的兼容情况进行调整与优化,尤其是一些操作模块的实用性优化等方面应做好研发,以保证BIM技术软件PCMP平台在实际应用中能够很好地贴合我国工程项目设计方的参数采集需求,为工程项目信息协同管控创造基础条件。
5.2推进BIM技术与建筑施工过程的融合
由于当前建筑施工中信息量较大,并且施工推进中涉及的环节与组织较为复杂,对建筑推进过程中各项信息进行采集与协同管理的难度较大,因此在建筑工程建设施工中应积极进行信息化管控系统的设置,对于建筑推进中各工序的质控与监测系统信息进行科学采集,并将其接入BIM信息化技术后台,直接实现信息录入,这就需要建筑施工方根据BIM与各监控信息平台进行系统化设置,保证BIM技术能够对建筑施工推进中全信息进行捕捉与分析,以提升其在建筑项目推进过程中信息协同管理工作效果。

意度。
而在本次项目运用过程中,利用BIM的工程项目信息协同管理,使其材料成本节约10%,人工管理节约20%,施工安全0责任事故,工期提前48天,过程资料有据可查、工程质量得到巨大保证;保证了项目信息化程度,为后期运维提供有效数据,得到业主一致好评。
4.BIM技术在工程项目信息协同管理工作中应用的问题
4.1BIM软件与当前部分设计软件不兼容
由于BIM技术软件引进时间不够长、重视也不足,导致BIM软件本土化程度不足,我国很多设计软件所提供的素材与算法与BIM软件不能兼容,影响了BIM价值的真正发挥。
4.2BIM在施工管理中无法形成全周期管理模式
由于在很多工程项目建设中存在减值分包问题,并且对于BIM技术软件的应用价值认识不足,很多施工单位运用BIM技术是通常只是采用BIM模型进行相应管线、高度设置等方面的优化与分析,或者与BIM咨询单位合作进行项目设计的优化,而后期施工中的信息统合与协同控制却没有做到位,加上工程项目通常建设周期较长、信息量巨大,很多工程建设中的BIM软件都沦为了前期优化分析工具而无法真正参与

技术论文

浅谈石墨烯电热膜地暖  
中国电子系统工程第三建设有限公司     赵顺友

        北方地区燃煤取暖是造成大气污染的主因,这也引发了国家层面的高度关注。近几年,住建部、国家发改委、财政部和国家能源局联合发布指导意见,要求加快推进北方采暖地区城镇清洁供暖。辐射采暖方式并不是一个新课题,20世纪初人们就了解到辐射采暖的优点,被认为是一种高生活品味的采暖方式[1]。石墨烯电热膜是新科技的产物,是目前生活供暖的方式之一,它是一种以电力为能源,通过远红外线辐射进行传热的新型供暖方式。在政策治霾、技术成熟、市场需求三重叠加下,石墨烯电供暖发展空间已经开启,嗅觉敏感的行业也将目光瞄准于此,石墨烯电供暖正在成为行业亮点[2]。

随着北方煤改电节能减排、可持续发展等思路的热潮,电能、空气能等无污染清洁能源设备已成为各地区发展的重点。各种清洁能源设备层出不穷,并开始取代传统的落后旧设备,一种基于石墨烯电热膜的地暖在激烈的行业竞争中独树一帜。石墨烯电热膜是一种新型的地暖系统,不同于传统的水地暖、电地暖,它把水地暖和电地暖的优势集中在自己身上。

石墨烯电热膜地暖简介

        石墨烯(Graphene)[3]是一种奇妙的材料,它是宇宙中最薄的物质,也是宇宙中有史以来最强的物质。石墨烯是一种由碳原子以sp2杂化方式形成的蜂窝状平面薄膜,是一种只有一个原子层厚度的准二维材料,所以又叫做单原子层石墨。也是目前科学家发现的具有高导电性、高导热性、高硬度、高稳定性的一种新型纳米材料,石墨烯被称为“黑金”,是“新材料之王”。利用石墨烯材料制造一种石墨烯基电热加热薄膜,可用于加热服、加热器等加热领域。石墨烯电热膜是通电后可产生热量的聚酯薄膜发热系统,热转换率极高,是目前所有电采暖系统热转化效率最好

技术论文

摘要

引言

的,电热膜技术最早应用于航天工业。它具有优异电学、热学、光学和机械性能[4]。同时,相比市场上常见的碳晶电热膜、碳纤维发热电缆、镍铬涂层电热膜等发热材料,石墨烯有着化学稳定性高,机械柔韧性好,有高透明度,轻质等特点。这种石墨烯加热薄膜具有优良的电热以及机械性能,随着技术的不断成熟和发展,逐渐转为民用,并成功应用于建筑供暖。其次,石墨烯电热膜是一种新型的地暖系统,不同于传统的水地暖、电地暖。它把水地暖和电地暖的优势其中在自己身上。
石墨烯电热膜地暖的工作原理是,以电为能源,通过石墨烯薄膜通电后发射远红外辐射对环境进行加热,从而达到采暖目的。当石墨烯发热膜两端电极处于通电的情况下,电热膜中的碳分子在电阻中产生声子、离子和电子,由产生的碳分子团之间相互摩擦、碰撞(也称布朗运动)而产生热能,热能又通过控制波长在5-14微米的远红外线以平面方式均匀地辐射出来,能很好的被人体吸收,有效电热能总转换率达99%以上,同时加上特殊的石墨烯材料的超导性,可以保证发热性能稳定。石墨烯电热膜地暖是集节能环保和低碳减排等优点于一体的高科技产品,符合加快推进北方采暖地区城镇清洁供暖的政策,是一种加快替代燃煤供暖,提高清洁供暖水平的良好选择。
据新材料与产业技术北京研究院介绍,石墨烯电热膜发电效率有明显的提升,“1秒可以达到40-50摄氏度,红外辐射效率可达到74%。同时,石墨烯电热膜相较传统电热膜安装更便捷,更加环保、节能和舒适。”同时,“石墨烯具有良好的导电性、导热和导温性以及延展性。”中国建筑节能协会电能供热委员会主任张斌看来,“当前是电供暖政策及外部因素叠加达最好的时期,要把握机遇,拓展石墨烯供

暖新时代。”
四川暖荣新能源科技有限公司介绍:以石墨烯发热技术为核心应用的高端智能采暖产品。具导电、导热、稳定等优良特性,石墨烯电热转化效率高、更能分时分区、石墨烯地暖可随开随关,石墨烯地暖的发热膜甄选原材、PVC全新大料,六层防护、IPX7级防水。石墨烯地暖发热芯片在通电以后,其碳原子在电流的作用下,产生“布朗运动”。碳原子之间发生剧烈的摩擦和撞击,由此产生的热能以8-15μm的远红外辐射对外传递,从而达到取暖目的。

技术论文

石墨烯电热膜地暖是电地暖的一种,使用它进行取暖时,能够让房间内的温度分布均匀。电采暖方式可以实现整个地板的均匀散热,因此房间里的温差较小。可以让地面温度高于屋顶温度,形成一个头凉脚暖的屋内环境,给人营造一种舒服的居住感觉。
石墨烯电热膜地暖工艺特点:
电地暖的地板散热原理,可以让地面温度高于屋顶温度,形成一个头凉脚暖的屋内环境,给人营造一种舒服的居住感觉;以红外辐射形式传热,采暖效果好,即节约能量,又减少空气循环造成的尘土飞扬[5];与水地暖相比,占用的地板厚度要小一些,对楼高比较低的小区来说比较实用。电地暖和传统地暖相比,更是节约了约3-5%的室内面积;水地暖需要定期维护、清洗,而石墨烯电热膜地暖则不需要;相对于其他电采暖方式来说,石墨烯电热膜是通电后可产生热能的聚酯薄膜发热系统,热转换率挺高,是目前所有电采暖系统热转化效率最好的。
石墨烯电热膜加热快,需要时可以迅速加热制暖,而且可以实现分区控制,每个房间都可以单独控制开关和温度。智能型的石墨烯电地暖可以直接使用手机远程操控,十分方便。对家里老人孩子都是不错的选择。
石墨烯电热膜的缺点:
造价成本太高;不管是在生产方面还是施工方面对工艺的要求都比较高;在石墨烯电热膜的使用年限方面,目前数据也不明朗,没有哪个部门、公司可以准确定位,毕竟石墨烯电热膜制造出来也没有太长时间。

石墨烯电热膜地暖优点和不足

结束语

       石墨烯电热膜地暖是石墨烯产业发展的一项重大突破,一方面为国家电能替代战略贡献力量,另一方面也有力地推动了石墨烯产业的发展,是代替传统供暖方式的有效途径之一,具有清洁便利,节能减排等社会效益。
石墨烯是当前可以用于发热采暖的前沿科技新材料,采用石墨烯电热膜制造的采暖地板不仅能够达到完美的采暖效果[6],而且能够在发热源头上给人们的身体健康带来切实的效果。这种采暖不仅能够

技术论文

智能化、节能、环保、养生的采暖生活方式。
参考文献:
[1]栾文彦.红外电热膜在工业与民用建筑采暖系统中的应用[A].中国光学学会红外光电器件专业委员会,2001:1.
[2]何英.石墨烯电供暖应用市场开启[N].中国能源报,2017-10-16(009).
[3]冯冠平.石墨烯基低电压透明辐射电热膜器件[A]. 中国光学学会红外与光电器件专业 委员会 2017:5 [4]刘春玲,韩啸,姜玉淼,兰雁茹,王春武.无线石墨烯电热膜加热器的设计[J].吉林师范大学学报(自然科学版),2019,40(03):59-63.
[5]贾瑞英.采暖红外辐射电热膜存在的问题及解决方法[J].红外技术,2006(03):184-186.
[6]陶冶,储富强.石墨烯电热地板的应用[J].中国人造板,2018,25(10):17-21.

技术论文

CPVC 管件脱落事件原因分析

中国电子系统工程第三建设有限公司     郑豪

摘要:某电子洁净厂房,其排水系统管网运行一年之后发生管件脱落,造成管网停用、设备停机停产五小时。本文从技术层面分析该事件发生可能的原因,为避免事件再次发生提供建议。而对于造成事件的管理因素、事件责任的划分和造成损失不作说明。
关键词:CPVC;支吊架;热膨胀
一、事件经过:
       某电子洁净厂房一层排风管
上方一般排水管路上(管径 DN50、介质代号 PD2)等径三通发生脱落,管内输送的介质从三通位置经排风管流到地面,造成地面局部积液。建设单位暂停该管网使用,施工单位立即组织人员对三通部位进行修复,并对地面积液打扫,后续暂未出现其他问题。
       所幸泄漏的介质无腐蚀性,不含有害物质,管网下方无生产设备,也未造成人员伤亡,但事件导致二层生产设备停机五小时。
二、事件调查资料:
事件发生后,建设单位要求对该系统管网进行排查,分析事件发
 

生的原因,对仍存在的隐患进行整改,提交事件报告,杜绝此事件的再次发生。调查人员调查过程中发现了以下事实:
 1、该排水管网现场设置的支吊架数量比设计文件要求少,设计图纸要求如图 1,现场有两处管
道长度超过两米,但未设支架,支架间距大于设计要求值。
       查阅有关设计说明及施工图纸,均未涉及到该管网使用运行温度,施工单位施工时,未与建设单位或是设计单位及时沟通该管网排水为冷水或是热水,除上述不合格支架外其余均按冷水管标准制作安装。事件发生后,施工单位向设计单位咨询得知,该项目建设前建设单位生产部门提出的工艺参数中,该管网的排水温度为常温,并明确了选材和连接方式,无资料表明该管网排放介质的温度会高于常温。
2、从抢险作业人员了解到,事件发生后对管网进行修复时发现,管表面温度明显高于常温,降温速率快,因修复工作为第一任务,未能及时测得具体温度数值。

图 1 设计图纸中支吊架设置要求

技术论文

(1)针对作业人员反应的温度情况,对上方生产设备排水情况进行观测,第二天在脱落三通处测
得管道外表面温度 40.9℃,靠近生产设备选取任意点的管外表面为 43℃。生产设备位于第二层,上方排水管道为不锈钢材质,且该管道有绝热,穿过楼板后通过法兰过渡为 CPVC 材质。在靠近设备处拆除绝热测得管外表面温度约为 57℃。
(2)该生产设备为一台返修产品的烤炉,烘烤时炉内最高温度为 150℃,烘烤结束后,通过冷却水对炉内温度进行冷却,待炉内温度降至 40℃即可开炉。该生产设备设有两路冷却水进水管网,及两路冷却水回水管网。按正常的生产流程,设备利用冷却水经行降温,并回收冷却水的吸收的热能,待炉内温度达到可开炉温度时,关闭冷却水进水阀,打开排水阀,将炉内残存的冷却水排入管网,即可开炉。
(3)观测时发现,从炉内开始降温开始,回水管网管外表面温度始终为常温,而排水管网温度从
炉内降温开始,其温度也一直在下降,由此判断经过炉内的冷却水并未回收利用,而是直接排放,故排水温度在炉内开始降温时达到最大值(因建设单位对生产资料保密,无法取得该设备的运行参数,本文就以已测得的最大温度数值 57℃为基础)。
3、现场检查发现,该管网中管径在 DN50 以下的管材已成波浪形(如图 2),或是蛇形(如图 3)。

产生波形的管道,其支架形式为吊架,产生蛇形的管道,其支架形式为托架。由于管道产生了波形,导致原位于同一水平线(排水管道有坡度,但较小,此处为描述方便,所以忽略坡度,认为支吊架位于同一平面)的管道吊架部分失效。
       在脱落三通下游(管内介质流向的下游)管道的变形量逐渐较小,整个排水管路中管径 DN80 以上的排水管未发生肉眼可见的变形。

图 3 管道产生蛇形变形

图 2 管道产生波浪形

4、同时现场检查发现,发生蛇形变形段的管道主要位于一处约 90m 左右的直线段上,该管网未设置任何补偿伸缩装置。
5、现场另发现一处立管变形,该处未于一层生产设备出口位置,设备排水通过加压泵输送到排水主管网(标高 6.2m),立管上增加管卡支架,位于最下端的两个管卡间,管道已发生明显的弯曲

技术论文

变形,该管径为 DN25,连续观测测得管材外表面温度长期稳定在 43℃左右。
三、事件原因分析:
术语:
维卡软化温度(Vicat Softening Temperature):指热塑性塑料放于液体传热介质中,在一定的负荷和一定的等速升温条件下,试样被 1 平方毫米的压针头压入 1 毫米时的温度。
       维卡软化温度虽不能直接用于评价材料的实际使用温度,但可以用来指导材料的质量控制。维卡软化温度越高,表明材料受热时的尺寸稳定性越好,热变形越小,即耐热变形能力越好,刚性越大,模量越高。
线膨胀系数:亦称线胀系数,指固体物质的温度每改变 1 摄氏度时,其长度的变化和它在原温度(不一定为 0℃)时长度之比。单位为 10-5/℃。符号为α。其定义式是:
注:LO 是指物质在初始温度(不一定是 0℃)下的长度,单位 m;
Lt 是指物质由初始温度转化到 t 温度条件下的长度,单位 m。
(一)材料因素
       查阅了相关工程资料,原材料(管材、管件、粘接胶水、支吊架)均为正规厂家提供,并已提供原材料合格证明,所以排除因原材料不合格而引发事件的可

能,现场 CPVC 的实际温度也在维卡软化温度和厂家说明的可长期运行温度(90℃)范围内。
       管网已长期使用,施工人员均为熟练工,之前未发生滴漏现象,同时间施工的其他粘接缝未发生问题,粘接质量的因素也予以排除。主要材料的质量证明文件如图 4、图 5:

图 4 管道、管件检验报告

图 5 粘接剂合格证明

技术论文

(二)支架因素
        根据施工规范要求:“有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反向偏移”[1]。因该管网运行温度未在图纸中明确,所有支架均为垂直安装,未按规范中设置反向偏移。管道支架数量按冷水管标准设置,相较于热水管所需的支架偏少,导致管道在自身重力以及管内介质重力作用下发生变形伸长,管道由冷态到热态同样会引起变形伸长(该点会在温度因素里面说明)。脱落三通处变形前后如图 6、图 7 所示:
       以上两个因素导致管道吊架-2 右侧管道下沉,而左侧向上拱起,吊架-1 失效。随时间推移,变形量逐渐加大,管道整体向右侧滑动,对三通脱落位置造成拉应力,而非挤压应力,应力达到临界值后,最终导致脱落。
(三)温度因素
       CPVC 管材的线膨胀系数为 7×10-5/℃[2],管材伸长量计算式如下:
式中:
∆L-管道纵向伸缩量(m);
L-管道长度(m);
α -线膨胀系数(×10-5/℃);
∆t-管道周围环境的最高温度与最低温度之差(℃),热水排水管道取管内排放水的最高温度与最低温度之差。
         故单位长度范围内 CPVC 材质管材的理论伸长值为(室内温度 27℃):
在温度作用下,CPVC 管除线性变化以外,还会发生体积变化,双向变形是个复杂的过程,这里只是证明温度会引起 CPVC 管材发生线性变形,其余就不再详细论述。

图 6 安装初始状态

图 7 管道变形后

技术论文

      在温度作用下,CPVC 管除线性变化以外,还会发生体积变化,双向变形是个复杂的过程,这里只是证明温度会引起 CPVC 管材发生线性变形,其余就不再详细论述。
       工业管道中,无论是钢管还是塑料管,其工作环境若是在冷态和热态环境下变化,则必然会伴随热胀冷缩的产生。温差越大,其变形量越大,管道敷设时,应考虑管道变形量补偿。
       “粘接或热熔连接的塑料排水立管应根据其管道的伸缩量设置伸缩节,伸缩节宜设置在汇合配件处。排水横管应设置专用伸缩节”[3]。所以对于直线段应充分考虑变形量补偿,合理设置自然补偿、方形补偿、波纹管补偿器、套筒式补偿器、球形补偿器等。
       由于二层的生产设备排水是间歇性的,故三通处会经常性升温再降温。三通与管子为承插粘接,管道直接与管内介质接触,热量通过管道才能传递给三通,所以二者吸收的热量不同,速率不同,引起的变形量不同,降温过程两者的环境不同,热量释放也不一样。这类似于昼夜温差变化而引起岩石表面风化,内外接触的环境不同,热量不能同步吸收或释放。管道的粘接处本就薄弱,加之变形产生了的拉应力,三通口就容易脱落。
(四)压力因素
     其他条件相同的情况下,随着压力的不断升高,引起 PVC/CPVC 管道变形的最低温度就会减低[4]。现场排水管网为重力流,但位于一层的设备排水,是利用机泵提供动力输送到位于 6.2 米层的主管网,所以在起始段可认为是带压运行,这同样会加重管道的变形。
(五)管径因素
       该管网选用 CPVC 管材,壁厚均为 SCH40,随着管径的增大,管道的实际壁厚值也不断增大。其他条件相同时,当管内介质以相同的温度、压力和流速流经不同管径的 CPVC 管道时,不同管径的管道所表现因吸热而不变形的能力不同,如图 8[5]。大管径管道,单位长度内管材质量大于小管径,其比小管径管道更不易变形,所以现场的大管径管道未发生肉眼可见的变形。

图 8 自由臂长度、管径和伸缩量关系图

技术论文

四、结论
       综上,排水温度、支架和热膨胀是引发管道变形是本次事件的主要因素。管道反复在高低温度条件下变化,频繁地膨胀和收缩,导致粘接处疲劳损伤。而支架数量未按热水管标准设置和温度的影响加重了管道变形,管道变形增加了三通处的拉应力,最终脱落。
       综上脱落的因素,应在 CPVC 设计和施工过程中应从以下几个方面预防:
(1)按规范标准安装支架,根据现场实际,在合适位置设固定支架,限制或控制管道变形位移,避免因位移产生应力集中在粘接缝处。对于热水管道,安装支架时设置反向偏移量。
(2)对于长距离的直线段管道,设置补偿伸缩装置,管道走向改变的位置应充分利用管件的自然补偿。
(3)无法更换管道材质和管径时,小管径管道可以适当增大管道壁厚等级减少变形。
参考文献
[1] 国家规范标准,《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,GB50242-2002.
[2] 规范标准,《建筑排水塑料管道工程技术规程》,CJJ/T29-2010.
[3] 国家规范标准,《建筑给水排水设计标准》, GB50015-2019.
[4] 方建强,《CPVC 及 CPVC/合金的性能研究》,南京工业大学.
[5] 技术规程,《建筑给水氯化聚氯乙烯(PVC-C)管管道工程技术规程》,CECS136:2002.

技术论文

BIM技术在机电工程中的应用

中国电子系统工程第三建设有限公司     汤官华

摘要:当前,随着经济的发展,机电工程发展越来越好。这也使得机电工程越来越复杂。一般的强弱电、消防系统、电梯设备都属于机电工程范畴,这些机电设备都直接关系着建筑工程的正常使用功能。在机电工程施工过程中,由于施工质量受影响的因素角度,再加上一些大型的建筑工程项目机电专业较多,机电设备和线路较为复杂,涉及的机电施工技术也比较先进,这就增加了机电工程的施工管理难度。在这种形势下,为了保证机电工程施工质量,一定要合理应用BIM技术进行建模优化施工,进行统一协调的施工管理。通过BIM技术的模拟演示过程来展现机电工程施工过程中的复杂环节,并让施工管理人员进一步熟悉施工过程,合理的对机电设备和线路进行优化,这样可以便于后续工作的顺利开展,提升机电工程施工技术水平。
关键词:BIM技术;机电工程;应用
引言
BIM是以三维技术为基础,集成了建设工程项目各种相关信息的工程数据模型。具有可视化、协调性、模拟性、优化性和出图性的特点。BIM技术由Autodesk公司在2002年正式提出的,截止目前,其发展

可谓日新月异,各个国家都积极研究该技术,以促进建筑行业的发展。美国、英国、日本等国家,在政府的指导下,最早开始研究BIM相关技术,目前已经构建成熟的BIM技术应用体系,制度、技术等方面遥遥领先,BIM技术在建筑行业已得到广泛的应用。我国虽起步较晚,但是对于BIM技术在建筑施工中的应用研究越来越多。
关于BIM技术概述
      作为一种信息管理技术,BIM在建筑领域的应用较为常见,其作用在于,结合建筑工程该项目实际情况出发,以数据信息为基础,通过信息处理技术来构建三维立体模型,再通过数字信息仿真技术,对建筑物中真实信息进行模拟或还原。现代社会经济快速发展,公众对于建筑的需求也更为多元化,对于大型综合建筑来说,公众所关注的是其综合性与功能的多样性。在建筑内部设计过程中,不仅需要参照图纸,还需要落实机电安装工程施工,把握建筑内部各个位置的具体情况,技术人员进行全方位、多层次的考察,将机电安装具体位置准确标注出来,最终图纸及相关数值得以确定。机电安

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装工程施工中,传统施工方法主要是基于二维CAD图纸开展现场施工,在实际操作过程中难度较大,无法全面、有效地管控实际施工队伍修建过程,无法保证机电安装工程质量,会导致建筑物后期使用中存在一定电气安全隐患。通过BIM技术的应用,能够满足机电安装工程的实际需求,有效规避上述问题,全面提升施工作业效率。BIM技术的优势在于具有可视化、协调性与可出图性,信息完备化程度高,具有关联性和一致性,因此BIM技术与传统CAD图纸模式存在明显差别。
BIM技术在机电工程中的应用
2.1工程进度管理
对于BIM系统模型来说,能够从施工工艺推算出工程的周期,而且每天的工作量都要规划好,这些工作做好以后对施工现场的管理有很大的作用。而且,对于BIM技术来说,要根据工程的设计方案确定最好的施工方案,节省整个工程的成本,缩短工程的工期。如果工程规划是合理的话,就可以给管理工作打下扎实的基础。而且,在具体施工过程当中,如果是因为主客观原因导致工程出现了延期,BIM系统也会很快对相关数据进行保存,然后提醒施工管理人员对后续的工程工作进行管理,在确保安装质量的基础下,加快施工的速度。BIM建模能够对后续的工作进行合理的规划,通过模拟工程来分析工程工期,帮助工程顺利进行。

2.2综合管线排布
       传统的机电安装施工过程中,根据过去的经验施工是无法避免全专业之间的冲突的,但BIM技术的出现改善了这些问题。通过创建项目整体的三维模型,将建筑与机电放在同一模型中,可发现蓝图中无法体现出来的各专业深层次冲突问题,如地下室走廊、各设备用房因为空间狭小管线更多,所以牵扯到各专业更加复杂的综合管线施工。以走廊为例,牵扯到风管、水管、桥架3个专业综合管线施工,若按照传统施工经验施工很难避免各专业之间的冲突,而采用BIM技术进行综合管线排布,以3D模型代替传统平面图,有效地解决了管道碰撞问题,在保证其准确度的同时还避免了返工拆改,保障了施工的质量且美观度。
2.3碰撞检查和布局
机电安装工程采用BIM技术,在项目正式开工前对管线进行全面的三维建模,再将静态的二维图转换成动态的三维形式,增加了各作业系统的专业性。从内容上讲,既有硬碰撞,也有软碰撞。硬碰撞包括:结构本身的碰撞,建筑与结构之间的碰撞;结构与机电专业之间的冲突,机电专业内部的管道冲突。软碰撞包括:设备维修空间预留、灯具照明遮挡、阀门闭合和开启空间、设备施工

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作业空间等。对比传统方法,采用BIM技术进行碰撞检测,可在Navisworks软件中实现,完成从二维到三维的转换,可以自动完成碰撞检测工作。与此同时能进行净空分析和安全分析,检查完这些工作后能提前找到预防措施,各部门之间做好工作沟通协调,适当调整管道和施工流程,从根本上减少返工情况。
2.4统计施工材料
建筑信息模型的创建过程中,各个建筑单元都具备相匹配的参数。在建立三维虚拟模型后,需逐个估计每个系统情况,确定材料数量,保证预算的精确度与科学性,为施工管理提供支持。在设计过程中,可通过软件设置筛选条件,促进项目的规范化推进。物资管理工作人员需全面把握工程进度,应用BIM技术建立模拟模型,对各环节数据信息加以准确获取,把握施工中材料使用情况,物资招标活动也得以顺利开展,物资仓储管理的时效性也得到保证,提升机电安装工程的整体效果。
结语
总之,随着我国信息技术的不断发展,BIM技术在工程行业中的应用越来越广泛。在机电工程施工中,我们也要积极推进BIM技术在机电施工过程中的应用,要了解BIM技术的特征和优势之所在,发挥其应用价值。在具体的施工过程中,要结合机电工程的线路敷设和设备安装的实际情况合理的对方案进行优化,加强施工质量的管理,提升机电工程的整体安装质量,这样才能提升工程项目的整体质量。
参考文献:
[1]邓杰标.BIM技术在建筑机电工程中的应用与效益分析[J].工程技术研究,2020,5(08):40-41.

      如此项目通过BIM建模,有效地解决了工艺管道,空调风、水管道,工艺设备及电气线管的错综交叉问题,不仅没有冲突而且布局更美观。

技术论文

[2]徐磊.建筑工程中机电安装施工技术的分析与应用[J].居舍,2020(11):65.
[3]马刚,王莉亚.BIM技术在机电安装工程中的应用分析[J].数字通信世界,2020(03):159.
[4]胡智宇.BIM技术在建筑机电工程中的应用分析[J].现代物业(中旬刊),2019(10):59.
[5]冯立伟.建筑业BIM技术在施工项目中的应用思路探究[J].砖瓦,2020(04):109+111.
[6]孙德志.BIM技术在建筑工程造价管理中的应用探讨[J].砖瓦,2020(05):129-130.
[7]陈辰.BIM技术在机电工程中的应用研究[J].中国设备工程,2019(18):207-209.
[8]宋靖华,朱羽翼,游绍勇.基于BIM技术的工程项目全过程造价控制研究[J].建筑经济,2020(5):88-91.
[9]罗亮宽.论BIM技术在地铁机电安装工程中的应用[J].中国标准化,2019(16):96-97.
[10]周经兵.BIM技术在房建机电安装工程中的运用思考[J].绿色环保建材,2019(8):237+239.

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技术管理中心

制度建设

序号
制度名称
完成状态
1
技术管理制度
已发布
2
图纸会审管理实施办法
已发布
3
深化设计管理办法及深化设计指导手册
已发布
4
技术交底管理实施办法
已发布
5
研发项目管理办法
已发布
6
技术培训管理办法
已发布
7
项目总工(技术负责人)和工程师技术工作手册
已发布
8
项目技术总结实施办法
已发布
9
施工组织设计管理办法
征求意见稿发出
10
工程项目检测、试验及调试管 理办法
征求意见稿发出

       本年度总计完成8项技术管理制度的发布及执行工作,对各事业进行了宣讲及执行管理。

技术管理中心

       2022年12月7日下午19:00,技术管理中心邀请了三事业部BIM工程师白现文老师于线上同各事业部
同事们开展了关于洁净厂房织物风管安装工艺及在BIM技术中的应用要点的技术培训活动。技术培训过程中,白老师向大家介绍了织物风管的安装工艺及在在BIM建模过程中的技术应用要点,各个参会同事也能紧跟培训,积极反响。本次技术培训提高了员工的技术认识,深化了公司内部技术交流。

技术培训

       洁净厂房织物风管安装工艺及在BIM技术中的应
要点-------------------------白现文

讲师简介:
       三事业部BIM工程师 具有四年BIM三维建模及深化设计经验,两年民用建筑给排水正向设计一年洁净厂房BIM深化设计经验,擅长设备机房空间深化及BIM4D施工动画模拟等。
培训简介:
        本次培训内容为织物风管安装的工艺特点及在BIM建模过程中的技术应用要点分享。

技术管理中心

技术培训

        技术2022年12月7日织物风管培训共计参与60人,在培训期间各事业部技术副总(分管技术)对事业部技术人员的参与情况进行实时追踪,并针对培训的内容进行二次宣导与讲解。
       其中 六事业部(技术部经理:范清涛)一事业部(技术部经理:赵顺友)参与度最高,积极组织项目参与。 
       五事业部(技术部经理:周金波)三事业部(技术部经理:张世松)参与度较低,组织情况较差。

事业部参与情况

技术管理中心

2022年12月10日下午15:00,技术管理中心暖通工程师张梅于线上对各事业部同事进行了PHOENICS室内
CFD模拟技术培训,技术培训过程中,张梅老师首先介绍了CFD软件在目前工程领域中的应用,随后实亲手操作软件,带领大家熟悉软件的各个功能和操作。本次培训中,各个参会同事能积极参与,在会议末段能与张老师积极沟通,积极发问。本次技术培训提高了员工的技术认识,深化了公司内部技术交流。

技术培训

       PHOENICS室内CFD模拟培训
-------------------------------张梅

讲师简介:
       技术管理中心暖通工程师,上海理工大学 具有洁净厂房深化设计经验,擅长暖通系统设计,设备选型优化,洁净室气流组织模拟,擅长高大空间领域CFD技术。
培训简介:
        PHOENICS软件是世界上第一套计算流体与计算传热学的软件,其可用于建筑暖通设计优化,该软件的学习能显著提高对空调系统气流组织的认识,增强专业本领。

技术管理中心

技术培训

       技术2022年12月10日PHOENICS室内CFD模拟技术培训共计参与38人,在培训期间各事业部技术副总(分管技术)对事业部技术人员的参与情况进行实时追踪,并针对培训的内容进行二次宣导与讲解。
       其中 三事业部(技术部经理:张世松)七事业部(技术部经理:黄加勇)参与度最高,积极组织项目参与。 
       四事业部(技术部经理:陈瀚林)六事业部(技术部经理:范清涛)参与度较低,组织情况较差。

事业部参与情况

技术管理中心

2022年12月17日下午15:00,技术管理中心GMP验证工程师王重于线上对各事业部同事进行了airpak在洁
净室中的应用分析的技术培训。技术培训过程中,王重老师首先介绍了目前工程领域常用的几款CFD软件,随后实亲手操作软件,带领大家熟悉软件的各个功能和操作。本次培训中,各个参会同事能积极参会,在会议末端能与王老师积极沟通,积极发问。本次技术培训提高了员工的技术认识,深化了公司内部技术交流。

技术培训

      AIRPAK在洁净室中的应用分析
-------------------------------王重

讲师简介:
      技术管理中心GMP验证工程师,南通大学 多年验证管理经验,净化空调系统调试测试,医药项目GMP验证管理,擅长生物制药洁净厂房CFD气流模拟技术。
培训简介:
        airpak是fluent公司旗下的一款cfd软件,是面向工程司,建筑师和室内设计师等专业工程师的专业人工环境系统分析软件。学习熟悉该款软件能有效提高专业认识。

技术管理中心

技术培训

    技术2022年12月17日AIRPAK仿真技术运用培训共计参与27人,在培训期间各事业部技术副总(分管技术)对事业部技术人员的参与情况进行实时追踪,并针对培训的内容进行二次宣导与讲解。
    其中 二事业部(技术部经理:全彦伟)六事业部(技术部经理:范清涛)参与度最高,积极组织项目参与。
    五事业部(技术部经理:周金波)七事业部(技术部经理:黄加勇)参与度较低,组织情况较差。

事业部参与情况

技术管理中心

技术培训

       技术培训能加强同事之间的技术交流,做到相互学习,取长补短,能显著增加员工的专业知识能力,洁净厂房织物风管安装工艺及在BIM技术中的应用要点, PHOENICS室内CFD模拟培训, AIRPAK在洁净室中的应用分析三次技术培训都是公司内部同事之间的技术交流,三位讲师分别来自三事业部和技术管理中心,三位讲师都是在各自领域拥有深厚造诣的工程师,对本领域有着一些独特的见解,三位讲师本着尽职尽责的态度,完满地完成了每一次技术培训,总结各自领域的专业知识点与各位同事们分享。参与培训的同事们也能积极响应,认真听取学习,与讲师积极互动,相互交流分享和学习,做到了共同进步。

技术管理中心

图纸会审

  1. 目前图纸会审完成情况较之前有所提升,目前二、三事业部完成数较多。
  2. 图纸会审文件应按照图纸会审管理实施办法进行上传,逐步完成相关文件。 
  3. 图纸会审应将盖章流程后的文件及时归档,部分事业部上传未盖章文件,将进行统计。
  4. 目前第三季度图纸会审完成进度总体情况为82%,整体提升良好。
  5. 四、七、二事业部图纸会审文件上传情况较好,新开项目仍需保持及时上传并盖章。
  6. 一、五、六事业部须在第四季度加强图纸会审的文件上传工作。

技术管理中心

施工组织设计审批

       实施项目总计63项,施组审批通过60项, 其中3个项目未启动,审批率为95.24%。

       施工组织设计是以施工项目为对象编制的,用以指导施工项目全过程中各项活动的技术、经济和管理的综合性文件。同时,提高工程项目施工管理水平、提炼各类技术成果,以及提高创新能力。

技术管理中心

事业部网盘资料

        根据图表,一、六、七事业部12月网盘实施项目资料上传情况良好,三、五事业部有待提高。

        根据图表,七事业部12月网盘投标项目资料上传情况良好,五事业部有待提高。

技术管理中心

高新课题任命

技术管理中心

高新课题成果

       已经收到11篇论文,8件专利交底,3件指导书,1件软著交底
       完成了6篇论文的内部审核工作,4件工法的编写方向确认工作。

技术管理中心

高新课题申请

       总计收到课题申请24个,技术管理中
心3个,六事业部4个,四事业部9个,二事业              部8个。

       习近平主席在二十大报告中强调,必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势。 

      2022年12月15日完成了研发课题申请的宣贯工作,强调科技创新的重要性,企业的发展离不开创新发现,离不开技术创新的发展。

技术管理中心

事业部

技术组织架构完善

       在各个事业部的努力下,各个事业部的技术组织架构经过1年多的调整已经逐步稳定。从事业部中选取了技术能力优秀的工程师作为各专业技术主管,并在各个项目上设置技术
负责人,推进整个事业部及公司的技术进步。  
     本年的技术组织架构完善工作基本完善解决,各事业部的组织机构趋于完整。

事业部

CFD与BIM技术发展

       CFD主管 
       负责事业部的主责CFD气流模拟工作,并作为公司CFD小组骨干员。

       BIM主管  
      负责事业部的主责BIM工作,并作为公司CFD小组骨干成员。

       各事业部的BIM主管均已配齐
       经过CFD技术的培训后,事业部的CFD主管配齐。

事业部

一事业部

事业部

各事业部技术组织架构

二事业部

事业部

各事业部技术组织架构

三事业部

事业部

各事业部技术组织架构

四事业部

事业部

各事业部技术组织架构

五事业部

事业部

各事业部技术组织架构

六事业部

事业部

各事业部技术组织架构

各事业部技术组织架构

七事业部

事业部

       12月的公司级技术培训较多,部分事业部的内部培训未开展。(技术类培训,不含项目总结)
      一、 二和三事业部坚持进行内部培训的开展工作,六事业部邀请厂家进行了内部培训。

事业部

内部技术培训

讲师:陈柄仲 
专业:电气 
主题:《变压器、低压柜、母线及其测温系统的采购及安装要点》 
主题简介: 1.变压器采购及安装要点 2.低压柜采购及安装要点 3.母线及其测温系统采购安装要点

讲师:文波
专业:质量
主题:《质量通病学习培训》
 主题简介: 1.剖析施工中发生的质量技术问题 2.常见错误的整改与技术措施应对

事业部

内部技术培训

讲师:侯延钊
专业:暖通
主题:《高效送风口专项培训》
主题简介: 1.高效送风口主要材质 2.高效送风口的选型及施工 3.重难点分析

讲师:刘博
专业:管道
主题:《管道专业系统学习培训》
主题简介: 1.管道专业施工质量规范 2.管道系统试验检验标准 3.现场案例分析

事业部

内部技术培训

与业主技术交流

注意:技术交流的PPT及时上传网盘,可供类似的技术交流项目进行借鉴。

事业部

       12月各个事业部均进行了经验教训的分享与整理。经验教训的分享意在于分享失误,总结教训,减小错误。大家还要积极参与。
       月报会将一些较好的分享出来。

事业部

经验教训

李伟泽

施工技术经验分享

事业部

经验教训

王棚

桥架接地施工要点 
 1、桥架安装与桥架接地在实施过程中常分开进行,后期实施一是空间小,另外排布受影响; 
2、要求桥架安装过程即进行接地扁铁的刷漆及安装。

王棚

问题:项目前期技术选择:工业蒸汽减压阀组型号规格等同于主管道,但减压阀组采购中厂家反馈无DN300与DN200大口径减压阀,且大口径减压阀不稳定,故障率高。
解决方案:选择两台小口径DN100减压阀组并联实现蒸汽减压要求,满足蒸汽流量要求,且系统稳定。

事业部

经验教训

问题:工艺冷却水回水经过冷却塔降温回循环水池,温度≥30°及温度<30均回冷却塔,耗能高。
解决方案:回水分两路设电动阀自控程序控制,当回水温度≥30°时,回水回冷却塔,相应冷却塔风机开启,温度<30时,循环水回水直接回循环水池。

王棚

问题:工艺冷却水回水经过冷却塔降温回循环水池,温度≥30°及温度<30均回冷却塔,耗能高。
解决方案:回水分两路设电动阀自控程序控制,当回水温度≥30°时,回水回冷却塔,相应冷却塔风机开启,温度<30时,循环水回水直接回循环水池。

廖千瑶

事业部

经验教训

经验教训

王棚

问题:昆明光学中心项目,洁净室上技术夹层干盘管安装固定方式。 盘管尺寸为:1200mm*1200mm;1200mm*600mm;600mm*600mm 
原方案:用角钢或槽钢等型材从彩钢板顶部开孔,垂直固定; 缺点:1、由于吊顶板上方管线密集,角钢等型材不易生根固定;2、型材穿过顶板,其开孔会留下较大的缝隙,不易收边密封处理;3、安装过程会耗费型材用量及人工安装效率低下; 
解决方案:盘管垂直部分用丝杆垂直固定,盘管与墙体间距部分,根据间距大小,用1.0mm~1.5mm厚度镀锌板材折边后固定,如图示。 优点:1、解决了型材生根固定及顶板密封问题;2、安装便捷、实用,容易收边;3、安装效率高。

事业部

回顾2022年,我们经历了疫情封控,但我们技术管理工作从未停歇。这一年,我们推行技术三级管理,我们建立了完善的技术管理体系。经过技术管理中心、事业部技术部、项目部的不懈坚持及努力,工程师技术能力稳步提升,多个项目技术服务获得业主表彰,坚持技术创新,在管道工厂预制化技术,BIM4D技术,CFD气流模拟技术实现突破,多个技术成果获得行业奖项。
这一路走来的坚持和努力,让我们更加坚定前进的步伐,未来我们会继续努力加油。
2023年已经到来,我们将始终秉承开拓创新,精益求精的技术理念,坚持“引领,服务,监督”的工作作风,踔厉奋发,乘势而上,再创佳绩!

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