




Para hacer frente al brote de COVID-19 y mejorar la capacidad de controlar la epidemia, GS Housing ha estado tomando medidas.Diseñó la casa modular adecuada para las casas de inspección de Covid-19 y las casas adecuadas para el hospital modular, en el año 2020, la toma de muestras de pruebas de ácido nucleico contratada por GS Housingcasa prefabricadase ha puesto oficialmente en funcionamiento. El preLas casas fabulosas brindan un lugar cálido para los trabajadores de la salud que han estado luchando en las primeras líneas de la epidemia durante la ola de frío.
TLa epidemia se está extendiendo en muchos paísesa partir del año 2020Se está poniendo a prueba la labor de prevención y control. Se utiliza una línea de producción a gran escala para producir casas contenedor planas con un ciclo de fabricación corto y una gran capacidad de emergencia.
Elcapacidad de producción de nuestroCuatro importantes bases de producción de casas prefabricadas nacionalesSe trata de 400 conjuntos de casas modulares por día., que puedeCumplir con el uso de emergencia.
Este tipo de casa contenedor plana empaquetada se ha utilizado ampliamente en varios hospitales modulares, como Huoshenshan, el hospital improvisado Leishenshan, el hospital modular HK Tsingyi, el hospital modular Macao, el hospital modular Xingtai, el hospital modular Foshan y Shaoxing, en total 7 hospitales modulares.
hospital modular huoshenshan
Hospital modular de Mocao
Hospital modular de Leishenshan
Hospital modular de Foshan
Hospital modular HK Tsingyi
Hospital modular de Shaoxing
Las ventajas de elegir un hospital modular
VelocidadLos módulos se pueden fabricar en la planta mientras se prepara el terreno (por ejemplo, limpieza, excavación, nivelación y cimentación). Esta superposición de procesos puede ahorrar semanas o incluso meses en el cronograma de construcción.
CalidadLa fabricación en fábrica suele ofrecer mayor precisión que la construcción in situ. Esto es especialmente importante para edificios complejos de alta tecnología, como hospitales. Tras las inspecciones en fábrica, los módulos pueden entregarse en obra casi completamente terminados. Esto significa que es menos probable que se produzcan daños (por ejemplo, en instalaciones de fontanería, equipos médicos y pintura).
Menos desperdicio, mayor eficienciaEl diseño para la fabricación en fábrica genera menos desperdicio de material que la construcción in situ. Los trabajadores también son más eficientes porque el equipo necesario para cada tarea puede almacenarse en cada estación de trabajo de la línea de producción. En cambio, en una obra, los trabajadores deben caminar para encontrar las herramientas y llevarlas a todos los puntos del edificio donde trabajan.
Menos mano de obraLas fábricas están diseñadas para ser eficientes y requieren menos mano de obra que la construcción convencional para construir una estructura equivalente. Esto es importante dada la escasez actual de trabajadores cualificados.
Sin retrasos por mal tiempo— Los retrasos son habituales en la construcción convencional. Cuando un hospital se construye en una fábrica, no hay retrasos por condiciones climáticas adversas. Esto puede marcar una gran diferencia, especialmente en zonas con una temporada de construcción corta o con condiciones climáticas impredecibles.
Certeza de costosTodos los materiales para la prefabricación se piden con antelación y se almacenan en la fábrica, listos para usar. Esto significa que el precio exacto de los materiales se puede conocer de inmediato, en lugar de estimarlo semanas o meses después, cuando una estructura construida convencionalmente esté lista para su entrega en obra.
Diseño repetible— Si todas las habitaciones de sus pacientes son iguales, la eficiencia de los procesos repetibles en la fábrica es especialmente adecuada para su proyecto.
Personalizable— Sin embargo, prefabricado no significa que sea un modelo estándar. Al igual que con la construcción convencional, los diseños de centros sanitarios modulares se pueden adaptar a sus necesidades.
| Especificación hospitalaria modular | ||
| Especificación | Largo x Ancho x Alto (mm) | Tamaño exterior 6055*2990/2435*2896 Tamaño interior 5845*2780/2225*2590. Se puede proporcionar un tamaño personalizado. |
| Tipo de techo | Techo plano con cuatro tubos de drenaje internos (tamaño transversal del tubo de drenaje: 40 x 80 mm) | |
| Piso | ≤3 | |
| Fecha de diseño | Vida útil diseñada | 20 años |
| Carga viva del suelo | 2,0 KN/m² | |
| Carga viva del techo | 0,5 kN/m² | |
| Carga climática | 0,6 kN/m² | |
| Sersmico | 8 grados | |
| Estructura | Columna | Especificación: 210*150 mm, acero laminado en frío galvanizado, t = 3,0 mm Material: SGC440 |
| Viga principal del techo | Especificación: 180 mm, acero laminado en frío galvanizado, t = 3,0 mm Material: SGC440 | |
| Viga principal del piso | Especificación: 160 mm, acero laminado en frío galvanizado, t = 3,5 mm Material: SGC440 | |
| Viga secundaria del techo | Especificación: C100*40*12*2.0*7 piezas, acero galvanizado laminado en frío C, t = 2.0 mm Material: Q345B | |
| Viga auxiliar de piso | Especificación: 120*50*2.0*9 piezas, acero prensado en forma de “TT”, t=2.0mm Material: Q345B | |
| Pintar | Laca en polvo para pulverización electrostática ≥80 μm | |
| Techo | Panel de techo | Chapa de acero de color blanco grisáceo con revestimiento de Zn-Al de 0,5 mm |
| Material de aislamiento | Lana de vidrio de 100 mm con una sola lámina de aluminio. Densidad ≥14 kg/m³, Clase A No combustible. | |
| Techo | V-193 Chapa de acero prensada de 0,5 mm recubierta de Zn-Al, de colores, con clavos ocultos, color blanco-gris | |
| Piso | Superficie del suelo | Tablero de PVC de 2,0 mm, gris claro |
| Base | Tablero de fibra de cemento de 19 mm, densidad ≥1,3 g/cm³ | |
| Aislamiento (opcional) | Película de plástico a prueba de humedad | |
| Placa de sellado inferior | Tablero recubierto de Zn-Al de 0,3 mm | |
| Muro | Espesor | Placa sándwich de acero de 75 mm de espesor; Placa exterior: placa de acero de 0,5 mm de color blanco marfil con revestimiento de zinc y aluminio con acabado naranja, con revestimiento de PE; Placa interior: placa de acero puro de 0,5 mm de color blanco grisáceo con revestimiento de PE y revestimiento de aluminio y zinc; Adopta una interfaz de enchufe tipo "S" para eliminar el efecto de puente frío y caliente. |
| Material de aislamiento | lana de roca, densidad ≥100 kg/m³, clase A no combustible | |
| Puerta | Especificación (mm) | Ancho*Alto=840*2035mm |
| Material | Acero | |
| Ventana | Especificación (mm) | Ventana frontal: An. x Al. = 1150 x 1100/800 x 1100. Ventana trasera: An. x Al. = 1150 x 1100/800 x 1100. |
| Material del marco | Acero plástico, años 80, con varilla antirrobo, ventana con mosquitera | |
| Vaso | 4 mm + 9 A + 4 mm doble vidrio | |
| Eléctrico | Voltaje | 220 V ~ 250 V / 100 V ~ 130 V |
| Cable | Cable principal: 6㎡, cable de CA: 4,0㎡, cable de enchufe: 2,5㎡, cable de interruptor de luz: 1,5㎡ | |
| Interruptor automático | Disyuntor miniatura | |
| Iluminación | Lámparas de tubo doble, 30W | |
| Enchufe | 4 conectores de 5 orificios de 10 A, 1 conector de CA de 3 orificios de 16 A, 1 interruptor de plano de conexión única de 10 A (estándar UE/EE. UU.) | |
| Decoración | Parte superior y columna decorada | Chapa de acero de color blanco-gris con revestimiento de Zn-Al de 0,6 mm |
| Esquí | Zócalo de acero de color blanco-gris con revestimiento de Zn-Al de 0,6 mm | |
| Adopte una construcción estándar, el equipo y los accesorios están de acuerdo con el estándar nacional. Además, se pueden proporcionar tamaños personalizados e instalaciones relacionadas según sus necesidades. | ||