CN116221962B - 一种医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工方法 - Google Patents

一种医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工方法,包括:步骤一、预制医疗防辐射区空调系统的防辐射穿墙管道模块化组件;步骤二、现场安装防辐射穿墙管道模块化组件,具体过程包括:201、防辐射穿墙管道模块化组件的吊装;202、土建砌墙体,使防辐射穿墙管道模块化组件固定在墙体内。本发明通过改变医疗防辐射区空调系统穿墙管道的施工模式,先将医疗防辐射区空调系统穿墙管道进行模块化集成,在墙体施工时,同时完成S型空调穿墙风管、S型送排风穿墙风管、S型凝结水穿墙管道和S型冷媒穿墙管道的安装,提高了医疗防辐射区空调系统穿墙管道的定位准确度,提高了医疗防辐射区空调系统穿墙管道的防辐射效果。

Description

一种医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工方法
技术领域
本发明属于医疗防辐射区空调系统施工技术领域,具体涉及一种医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工方法。
背景技术
目前,医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工的安装工序繁琐,先进行套管的预埋,再进行风管管道系统的安装,之后,对穿越套管部分的风管管道填充保温棉,再对风管管道进行保温,之后,在洞口和套管四周涂刷防护涂料,最后,再用铅板对套管四周进行包裹,整个施工工艺复杂,造成材料破坏性大且重复利用率降低,套管四周和墙体衔接部位需要二次封堵,洞口封堵不严密,套管四周易形成结瘤、麻面等症状,影响套管封堵后的防辐射效果;而且,管道安装由于定位不准,套管和风管之间环形间隙不均匀,经常出现偏差现象,四周保温棉封堵后薄厚不均,无法达到防辐射封堵的施工要求,为后期安装造成许多困难,后期安装易出现反复工序,增加施工成本;因此,应该提供一种便于施工的医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工方法。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提供一种医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工方法,其结构简单、设计合理,通过改变医疗防辐射区空调系统穿墙管道的施工模式,先将医疗防辐射区空调系统穿墙管道进行模块化集成,在墙体施工时,同时完成S型空调穿墙风管、S型送排风穿墙风管、S型凝结水穿墙管道和S型冷媒穿墙管道的安装,提高了医疗防辐射区空调系统穿墙管道的定位准确度,提高了医疗防辐射区空调系统穿墙管道的防辐射效果。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工方法,其特征在于:该施工方法包括以下步骤:
步骤一、预制医疗防辐射区空调系统的防辐射穿墙管道模块化组件;
所述防辐射穿墙管道模块化组件包括S型空调穿墙风管、S型送排风穿墙风管、S型凝结水穿墙管道和S型冷媒穿墙管道;
所述S型空调穿墙风管包括空调穿墙管段、两个平行布设且分别连接在所述空调穿墙管段两端的直线型空调风管段和内嵌在所述直线型空调风管段内表面的玻璃棉板;
所述S型送排风穿墙风管包括送排风穿墙管段、两个平行布设且分别连接在所述送排风穿墙管段两端的直线型送排风管段;
所述S型凝结水穿墙管道包括凝结水穿墙管段、两个平行布设且分别连接在所述凝结水穿墙管段两端的直线型凝结水管段,所述凝结水穿墙管段上同轴套装有密闭型管壳,所述密闭型管壳的长度小于所述凝结水穿墙管段的长度,所述密闭型管壳的两端分别通过两个聚氯乙烯固定板固定安装在所述凝结水穿墙管段上;
所述S型冷媒穿墙管道包括两个平行布设的S型冷媒管和套装在两个所述S型冷媒管上的S型密闭型管箱,所述S型冷媒管包括冷媒穿墙管段、两个平行布设且分别连接在所述冷媒穿墙管段两端的直线型冷媒管段,所述S型密闭型管箱包括套装在两个所述冷媒穿墙管段外侧的穿墙管箱、两个平行布设且分别连接在所述穿墙管箱两端的直线型管箱;
步骤二、现场安装所述防辐射穿墙管道模块化组件,具体过程包括:
步骤201、所述防辐射穿墙管道模块化组件的吊装:
先利用红外线定位所述S型空调穿墙风管的穿墙位置、所述S型送排风穿墙风管的穿墙位置、所述S型凝结水穿墙管道的穿墙位置和所述S型冷媒穿墙管道的穿墙位置,之后,利用第一悬吊杆将所述S型空调穿墙风管吊装在顶板上,利用第二悬吊杆将所述S型送排风穿墙风管吊装在顶板上,利用第三悬吊杆将所述S型凝结水穿墙管道吊装在顶板上,利用第四悬吊杆将所述S型冷媒穿墙管道吊装在顶板上;
步骤202、土建砌墙体,使所述防辐射穿墙管道模块化组件固定在墙体内;
所述空调穿墙管段固定在墙体上,所述空调穿墙管段的轴线与墙体侧面之间的夹角等于所述空调穿墙管段与所述直线型空调风管段之间的夹角;
所述送排风穿墙管段固定在墙体上,所述送排风穿墙管段的轴线与墙体侧面之间的夹角等于所述送排风穿墙管段与所述直线型送排风管段之间的夹角;
所述所述密闭型管壳固定在墙体上;
所述冷媒穿墙管段固定在墙体上。
上述的一种医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工方法,其特征在于:所述空调穿墙管段的中部和所述送排风穿墙管段的中部均设置有环形加强筋,所述环形加强筋的横截面为三角形。
上述的一种医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工方法,其特征在于:所述空调穿墙管段与直线型空调风管段之间、所述送排风穿墙管段与直线型送排风管段之间以及所述穿墙管箱与所述直线型管箱之间均通过法兰固定连接。
上述的一种医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工方法,其特征在于:所述密闭型管壳的中部和所述冷媒穿墙管段的中部均设置有环形翼板。
上述的一种医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工方法,其特征在于:所述凝结水穿墙管段与所述直线型凝结水管段之间通过丝扣弯头连接,所述直线型凝结水管段上安装有连接接头。
上述的一种医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工方法,其特征在于:所述直线型管箱的端部设置有挡板,所述挡板的内外两个侧面上均设置有聚氯乙烯固定板,所述直线型冷媒管段的穿过所述挡板和所述聚氯乙烯固定板,所述直线型冷媒管段上安装有胀管。
本发明与现有技术相比具有以下优点:
1、本发明通过将医疗防辐射区空调系统穿墙管道预制形成防辐射穿墙管道模块化组件,且防辐射穿墙管道模块化组件包括S型空调穿墙风管、S型送排风穿墙风管、S型凝结水穿墙管道和S型冷媒穿墙管道,彻底改变了医疗防辐射区空调系统穿墙管道的施工模式,先将医疗防辐射区空调系统穿墙管道进行模块化集成,使S型空调穿墙风管、S型送排风穿墙风管、S型凝结水穿墙管道和S型冷媒穿墙管道均具有满足现场安装的安装结构,同时,S型空调穿墙风管、S型送排风穿墙风管、S型凝结水穿墙管道和S型冷媒穿墙管道均具有“S型”的防辐射结构。
2、本发明通过先在预制工厂预制防辐射穿墙管道模块化组件,再将预制完成的防辐射穿墙管道模块化组件转运至施工现象,在墙体5施工时,同时完成S型空调穿墙风管、S型送排风穿墙风管、S型凝结水穿墙管道和S型冷媒穿墙管道的安装,与传统施工方式相比较,简化了医疗防辐射区空调系统穿墙管道的整个施工工艺,套管四周和墙体衔接部位不需要二次封堵,材料破坏性小,且提高了材料的重复利用率,同时,提高了医疗防辐射区空调系统穿墙管道的定位准确度,提高了医疗防辐射区空调系统穿墙管道的防辐射效果。
3、本发明施工方法大大提高了医疗防辐射区空调系统穿墙管道的施工效率,降低了施工成本,缩短了施工工期,提升了医疗防辐射区空调系统穿墙管道的安装效果,满足节能环保绿色施工的要求,便于推广应用。
综上所述,本发明施工方法设计合理,通过改变医疗防辐射区空调系统穿墙管道的施工模式,先将医疗防辐射区空调系统穿墙管道进行模块化集成,在墙体施工时,同时完成S型空调穿墙风管、S型送排风穿墙风管、S型凝结水穿墙管道和S型冷媒穿墙管道的安装,提高了医疗防辐射区空调系统穿墙管道的定位准确度,提高了医疗防辐射区空调系统穿墙管道的防辐射效果。
下面通过附图和实施例,对本发明做进一步的详细描述。
附图说明
图1为本发明的施工流程图。
图2为本发明S型空调穿墙风管的结构示意图。
图3为本发明S型送排风穿墙风管的结构示意图。
图4为本发明S型凝结水穿墙管道的结构示意图。
图5为本发明S型冷媒穿墙管道的结构示意图。
图6为本发明S型空调穿墙风管、墙体与顶板的连接关系示意图。
图7为本发明S型送排风穿墙风管、墙体与顶板的连接关系示意图。
图8为本发明S型凝结水穿墙管道、墙体与顶板的连接关系示意图。
图9为本发明S型冷媒穿墙管道、墙体与顶板的连接关系示意图。
附图标记说明:
1-1—空调穿墙管段;1-2—直线型空调风管段;1-3—玻璃棉板;
2-1—送排风穿墙管段;2-2—直线型送排风管段;
3-1—凝结水穿墙管段;3-2—直线型凝结水管段;3-3—密闭型管壳;
4-1—冷媒穿墙管段; 4-2—直线型冷媒管段;4-3—穿墙管箱;
4-4—直线型管箱; 4-5—挡板; 4-6—胀管;
5—墙体; 6—顶板; 7—环形加强筋;
8—法兰; 9—环形翼板;
10—聚氯乙烯固定板;11—第一悬吊杆; 12—第二悬吊杆;
13—第三悬吊杆; 14—第四悬吊杆。
具体实施方式
如图1所示的一种医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工方法,该施工方法包括以下步骤:
步骤一、预制医疗防辐射区空调系统的防辐射穿墙管道模块化组件;
所述防辐射穿墙管道模块化组件包括S型空调穿墙风管、S型送排风穿墙风管、S型凝结水穿墙管道和S型冷媒穿墙管道;
如图2所示,所述S型空调穿墙风管包括空调穿墙管段1-1、两个平行布设且分别连接在所述空调穿墙管段1-1两端的直线型空调风管段1-2和内嵌在所述直线型空调风管段1-2内表面的玻璃棉板1-3;
如图3所示,所述S型送排风穿墙风管包括送排风穿墙管段2-1、两个平行布设且分别连接在所述送排风穿墙管段2-1两端的直线型送排风管段2-2;
如图4所示,所述S型凝结水穿墙管道包括凝结水穿墙管段3-1、两个平行布设且分别连接在所述凝结水穿墙管段3-1两端的直线型凝结水管段3-2,所述凝结水穿墙管段3-1上同轴套装有密闭型管壳3-3,所述密闭型管壳3-3的长度小于所述凝结水穿墙管段3-1的长度,所述密闭型管壳3-3的两端分别通过两个聚氯乙烯固定板10固定安装在所述凝结水穿墙管段3-1上;
如图5所示,所述S型冷媒穿墙管道包括两个平行布设的S型冷媒管和套装在两个所述S型冷媒管上的S型密闭型管箱,所述S型冷媒管包括冷媒穿墙管段4-1、两个平行布设且分别连接在所述冷媒穿墙管段4-1两端的直线型冷媒管段4-2,所述S型密闭型管箱包括套装在两个所述冷媒穿墙管段4-1外侧的穿墙管箱4-3、两个平行布设且分别连接在所述穿墙管箱4-3两端的直线型管箱4-4;
本实施例中,通过将医疗防辐射区空调系统穿墙管道预制形成防辐射穿墙管道模块化组件,且防辐射穿墙管道模块化组件包括S型空调穿墙风管、S型送排风穿墙风管、S型凝结水穿墙管道和S型冷媒穿墙管道,彻底改变了医疗防辐射区空调系统穿墙管道的施工模式,先将医疗防辐射区空调系统穿墙管道进行模块化集成,使S型空调穿墙风管、S型送排风穿墙风管、S型凝结水穿墙管道和S型冷媒穿墙管道均具有满足现场安装的安装结构,同时,S型空调穿墙风管、S型送排风穿墙风管、S型凝结水穿墙管道和S型冷媒穿墙管道均具有“S型”的防辐射结构。
本实施例中,空调穿墙管段1-1与直线型空调风管段1-2之间的夹角、排风穿墙管段2-1与直线型送排风管段2-2之间的夹角、凝结水穿墙管段3-1与直线型凝结水管段3-2之间的夹角以及冷媒穿墙管段4-1与直线型冷媒管段4-2之间的夹角均为45°。
如图6至图9所示,步骤二、现场安装所述防辐射穿墙管道模块化组件,具体过程包括:
步骤201、所述防辐射穿墙管道模块化组件的吊装:
先利用红外线定位所述S型空调穿墙风管的穿墙位置、所述S型送排风穿墙风管的穿墙位置、所述S型凝结水穿墙管道的穿墙位置和所述S型冷媒穿墙管道的穿墙位置,之后,利用第一悬吊杆11将所述S型空调穿墙风管吊装在顶板6上,利用第二悬吊杆12将所述S型送排风穿墙风管吊装在顶板6上,利用第三悬吊杆13将所述S型凝结水穿墙管道吊装在顶板6上,利用第四悬吊杆14将所述S型冷媒穿墙管道吊装在顶板6上;
步骤202、土建砌墙体5,使所述防辐射穿墙管道模块化组件固定在墙体5内;
所述空调穿墙管段1-1固定在墙体5上,所述空调穿墙管段1-1的轴线与墙体5侧面之间的夹角等于所述空调穿墙管段1-1与所述直线型空调风管段1-2之间的夹角;
所述送排风穿墙管段2-1固定在墙体5上,所述送排风穿墙管段2-1的轴线与墙体5侧面之间的夹角等于所述送排风穿墙管段2-1与所述直线型送排风管段2-2之间的夹角;
所述所述密闭型管壳3-3固定在墙体5上;
所述冷媒穿墙管段4-1固定在墙体5上。
本实施例中,通过先在预制工厂预制防辐射穿墙管道模块化组件,再将预制完成的防辐射穿墙管道模块化组件转运至施工现象,在墙体5施工时,同时完成S型空调穿墙风管、S型送排风穿墙风管、S型凝结水穿墙管道和S型冷媒穿墙管道的安装,与传统施工方式相比较,简化了医疗防辐射区空调系统穿墙管道的整个施工工艺,套管四周和墙体衔接部位不需要二次封堵,材料破坏性小,且提高了材料的重复利用率,同时,提高了医疗防辐射区空调系统穿墙管道的定位准确度,提高了医疗防辐射区空调系统穿墙管道的防辐射效果。
如图2和图3所示,本实施例中,所述空调穿墙管段1-1的中部和所述送排风穿墙管段2-1的中部均设置有环形加强筋7,所述环形加强筋7的横截面为三角形。
本实施例中,通过在空调穿墙管段1-1的中部和送排风穿墙管段2-1的中部均设置环形加强筋7,实际施工时,环形加强筋7定位并固定在墙体5的内部,能够增强空调穿墙管段1-1在墙体1上以及送排风穿墙管段2-1在墙体1上安装的可靠性。
如图2和图3所示,本实施例中,所述空调穿墙管段1-1与直线型空调风管段1-2之间、所述送排风穿墙管段2-1与直线型送排风管段2-2之间以及所述穿墙管箱4-3与所述直线型管箱4-4之间均通过法兰8固定连接。
如图4和图5所示,本实施例中,所述密闭型管壳3-3的中部和所述冷媒穿墙管段4-1的中部均设置有环形翼板9。
本实施例中,通过在密闭型管壳3-3的中部和所述冷媒穿墙管段4-1的中部均设置环形翼板9,实际施工时,环形翼板9定位并固定在墙体5的内部,能够增强密闭型管壳3-3在墙体1上以及冷媒穿墙管段4-1在墙体1上安装的可靠性,在S型凝结水穿墙管道和S型冷媒穿墙管道安装后,有助于对墙体5上形成的洞口进行封堵,更重要的是,环形翼板9能够作为S型凝结水穿墙管道和S型冷媒穿墙管道在墙体5内的第一道阻隔辐射源外泄的屏障。
本实施例中,环形翼板9的高度的取值范围为20mm~30mm。
如图4所示,本实施例中,所述凝结水穿墙管段3-1与所述直线型凝结水管段3-2之间通过丝扣弯头3-5连接,所述直线型凝结水管段3-2上安装有连接接头3-6。
实际使用时,非穿墙凝结水管连接在连接接头3-6上,提高了后续非穿墙凝结水管安装的便捷性。
如图5所示,本实施例中,所述直线型管箱4-4的端部设置有挡板4-5,所述挡板4-5的内外两个侧面上均设置有聚氯乙烯固定板10,所述直线型冷媒管段4-2的穿过所述挡板4-5和所述聚氯乙烯固定板10,所述直线型冷媒管段4-2上安装有胀管4-6。
本实施例中,通过在直线型管箱4-4的端部设置有挡板4-5,且在挡板4-5的内外两个侧面上均设置聚氯乙烯固定板10,此时,位于挡板4-5外侧面的聚氯乙烯固定板10作为直线型冷媒管段4-2引出挡板4-5后的封堵和断桥处理,能够作为第二道阻隔辐射源外泄的屏障。
实际使用时,非穿墙冷媒管连接在胀管4-6上,提高了后续非穿墙冷媒管安装的便捷性。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例,并非对本发明作任何限制,凡是根据本发明技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效结构变化,均仍属于本发明技术方案的保护范围内。

Claims (6)

1.一种医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工方法,其特征在于:该施工方法包括以下步骤:
步骤一、预制医疗防辐射区空调系统的防辐射穿墙管道模块化组件;
所述防辐射穿墙管道模块化组件包括S型空调穿墙风管、S型送排风穿墙风管、S型凝结水穿墙管道和S型冷媒穿墙管道;
所述S型空调穿墙风管包括空调穿墙管段(1-1)、两个平行布设且分别连接在所述空调穿墙管段(1-1)两端的直线型空调风管段(1-2)和内嵌在所述直线型空调风管段(1-2)内表面的玻璃棉板(1-3);
所述S型送排风穿墙风管包括送排风穿墙管段(2-1)、两个平行布设且分别连接在所述送排风穿墙管段(2-1)两端的直线型送排风管段(2-2);
所述S型凝结水穿墙管道包括凝结水穿墙管段(3-1)、两个平行布设且分别连接在所述凝结水穿墙管段(3-1)两端的直线型凝结水管段(3-2),所述凝结水穿墙管段(3-1)上同轴套装有密闭型管壳(3-3),所述密闭型管壳(3-3)的长度小于所述凝结水穿墙管段(3-1)的长度,所述密闭型管壳(3-3)的两端分别通过两个聚氯乙烯固定板(10)固定安装在所述凝结水穿墙管段(3-1)上;
所述S型冷媒穿墙管道包括两个平行布设的S型冷媒管和套装在两个所述S型冷媒管上的S型密闭型管箱,所述S型冷媒管包括冷媒穿墙管段(4-1)、两个平行布设且分别连接在所述冷媒穿墙管段(4-1)两端的直线型冷媒管段(4-2),所述S型密闭型管箱包括套装在两个所述冷媒穿墙管段(4-1)外侧的穿墙管箱(4-3)、两个平行布设且分别连接在所述穿墙管箱(4-3)两端的直线型管箱(4-4);
步骤二、现场安装所述防辐射穿墙管道模块化组件,具体过程包括:
步骤201、所述防辐射穿墙管道模块化组件的吊装:
先利用红外线定位所述S型空调穿墙风管的穿墙位置、所述S型送排风穿墙风管的穿墙位置、所述S型凝结水穿墙管道的穿墙位置和所述S型冷媒穿墙管道的穿墙位置,之后,利用第一悬吊杆(11)将所述S型空调穿墙风管吊装在顶板(6)上,利用第二悬吊杆(12)将所述S型送排风穿墙风管吊装在顶板(6)上,利用第三悬吊杆(13)将所述S型凝结水穿墙管道吊装在顶板(6)上,利用第四悬吊杆(14)将所述S型冷媒穿墙管道吊装在顶板(6)上;
步骤202、土建砌墙体(5),使所述防辐射穿墙管道模块化组件固定在墙体(5)内;
所述空调穿墙管段(1-1)固定在墙体(5)上,所述空调穿墙管段(1-1)的轴线与墙体(5)侧面之间的夹角等于所述空调穿墙管段(1-1)与所述直线型空调风管段(1-2)之间的夹角;
所述送排风穿墙管段(2-1)固定在墙体(5)上,所述送排风穿墙管段(2-1)的轴线与墙体(5)侧面之间的夹角等于所述送排风穿墙管段(2-1)与所述直线型送排风管段(2-2)之间的夹角;
所述密闭型管壳(3-3)固定在墙体(5)上;
所述冷媒穿墙管段(4-1)固定在墙体(5)上。
2.按照权利要求1所述的一种医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工方法,其特征在于:所述空调穿墙管段(1-1)的中部和所述送排风穿墙管段(2-1)的中部均设置有环形加强筋(7),所述环形加强筋(7)的横截面为三角形。
3.按照权利要求1所述的一种医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工方法,其特征在于:所述空调穿墙管段(1-1)与直线型空调风管段(1-2)之间、所述送排风穿墙管段(2-1)与直线型送排风管段(2-2)之间以及所述穿墙管箱(4-3)与所述直线型管箱(4-4)之间均通过法兰(8)固定连接。
4.按照权利要求1所述的一种医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工方法,其特征在于:所述密闭型管壳(3-3)的中部和所述冷媒穿墙管段(4-1)的中部均设置有环形翼板(9)。
5.按照权利要求1所述的一种医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工方法,其特征在于:所述凝结水穿墙管段(3-1)与所述直线型凝结水管段(3-2)之间通过丝扣弯头(3-5)连接,所述直线型凝结水管段(3-2)上安装有连接接头(3-6)。
6.按照权利要求1所述的一种医疗防辐射区空调系统穿墙管道施工方法,其特征在于:所述直线型管箱(4-4)的端部设置有挡板(4-5),所述挡板(4-5)的内外两个侧面上均设置有聚氯乙烯固定板(10),所述直线型冷媒管段(4-2)的穿过所述挡板(4-5)和所述聚氯乙烯固定板(10),所述直线型冷媒管段(4-2)上安装有胀管(4-6)。
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