城市综合管廊工程的电气自控设计论文_罗岩

城市综合管廊工程的电气自控设计论文_罗岩

摘要:管线是城市正常运行的生命线,传统的市政公用管线各自为政地敷设在道路的浅层空间内,占用的道路地下空间较多,且因管线扩容、维修导致道路开挖频繁,造成了“拉链路”现象,不仅影响道路上行人车辆的安全和通行能力,也给周围居民带来噪声和扬尘等环境污染,极大地影响了城市的安全运行。综合管廊的设计需结合国家相关标准规范及地方标准图集,并按照工程建设的标准流程分阶段完成。主要综述现代化综合管廊电气专业各系统的相关设计要点。希望通过本文的分析研究,给行业内人士以借鉴和启发。

关键词:综合管廊;电气设计;供配电;监控

引言

综合管廊就是地下城市管道综合走廊,它是在城市地下建造一个地形空间,将电力、通信、燃气、热力、给水、雨水、污水、再生水等各种管线集于一体,并设有消防、供电、照明、监控与报警、通风、排水、标识等设施的构筑物及附属设施等,方便统一规划、设计、施工和维护,从而能满足管线的使用和运营维护要求。它不仅避免了由于埋设或维修管线而导致的道路重复开挖的弊端;由于管线不接触土壤和地下水,也避免了土壤和地下水对管线的腐蚀,延长了管线的使用寿命;还为城市的发展预留了宝贵的地下空间。自2010年以来,城市综合管廊作为城市市政基础设施现代化的重要标志之一,已逐渐成为市政工程的热点。国家陆续在各省成立试点城市大力推广综合管廊的建设。笔者根据近几年来的工程实际设计经验,对综合管廊的电力设计进行分析,以期为综合管廊电力设计提供一定的参考。

1电气系统附属设施的设置

电气系统附属设施的设置主要是:综合管廊供配电系统具有配电距离远、负荷容量小、负荷分布均匀等特点。开闭所和分变配电站结合综合管廊线位和长度,依据小容量、多分布的原则设置,降低10kV和低压线路配电半径,可减少线缆投资。开闭所和分变配电站可设计为地上、全地下、户外成套箱式开关站三种形式。在用地紧张地段,开闭所和分变配电站宜采用与管廊主体合建全地下形式。地上成套箱式开关站(变电站)修建在绿化带内,以减少占地。

2组成地下综合管廊监控系统的因素

2.1数据通讯通道

组成地下综合管廊监控系统的因素之一是数据通讯通道。为了将一个可靠、快速以及安全的数据通讯通道搭建在地下综合管廊工程之中,而依据管廊的特点以及走向来对防护分区进行有效布置,通常情况下其布置的间距为200m/个。单双仓路段设置的防护分区数量也不尽相同,其中双仓设2个,单仓设1个。在地下综合管廊中共设置了18套火灾自动报警装置。中在监控中心设置1套并在地下综合廊的现场设置17套。其设置的位置是沿着管廊均匀设置火灾自动报警器,间距为1.5km/套。地下综合管廊消防系统网络的可靠性和安全性因其连接方式是光纤环网而使得火灾自动报警器更加有保障。在地下综合管廊中,完整且统一的监控平台因监控系统的存在而有效提供给检测人员,方便他们更好地维修以及运行设备。监控软件平台不仅应实现与其他系统之间建立相互通讯的关系还应具备系统安全、数据库管理等功能在火灾自动报警器、网络高清摄像头以及地下综合管廊的现场ACU的作用下,监控主干网实现了将一个可靠且安全的数据通道建立在监控中心之中。

2.2摄像系统

组成地下综合管廊监控系统的因素之二是摄像系统。该地下综合管廊共安装800台网络高清摄像头,并且跟现场ACU(综合管廊区域控制单元)共用监控主干网络。为了减少800台网络高清摄像头对宽带的占有,实施分布式的视频监控方案。地下综合管廊每隔1000m设置一套网络硬盘刻录机,用来存储地下综合管廊内的网络高清摄像头的所拍摄下的视频数据,整个地下综合管廊共设置25套网络硬盘刻录机。

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2.3配电和控制

组成地下综合管廊监控系统的因素之三是配电和控制。在综合管廊以防火分区作为配电单元,每个配电单元的投料口或逃生口所在处安装两套动力照明配电箱,负责该分区段内动力、照明、弱电设备的配电。其中一套动力照明配电箱负责非消防负荷类负荷(如排水泵、插座箱、一般照明)的供电,在火灾发生时,该动力照明配电箱接受火灾自动报警系统信号切除电源;另一套动力照明配电箱负责风机、监控、应急照明、疏散照明的配电,该照明配电箱设置双电源投切装置。应急照明配电箱设置EPS,保证供电时间≥60min。管廊内电源箱、动力箱、控制箱等电气设备按防护等级IP55选型;照明灯具采用管型防爆LED灯,防护等级IP65,采用防触电保护等级为I类的设备。为保障施工安装、设备维修负荷供电,综合管廊内设置设备检修箱,检修箱间距50m;维修照明电压采用交流36V,维修动力电压采用交流380/220V,检修插座容量≥15kW。综合管廊内的设备均采用直接启动方式。

3综合管廊电力设计要点

3.1通风风机

(1)正常工况。正常状态下,综合管廊内温度低于40℃,各防火分区两端防火阀门常闭,排风机、进风机同时关闭,进风口及排风口处全电动防火阀常开。当管廊内检测系统监测到管廊内温度≥40℃时,启动本防火分区内离心风机低速档运行,当管廊内温度≤35℃时,关闭风机。(2)事故工况。燃气舱:正常工况下风机低速运行;当管廊内检测系统监测到燃气泄漏或燃气浓度大于爆炸下限浓度值20%时,启动事故通风,开启该通风区段以及相邻通风段启动风机高速运行。污水舱:正常工况下风机低速运行;当管廊内检测系统监测到发生事故或H2S浓度超出10mg/m3时,启动事故通风,开启该通风区段以及相邻通风段风机高速运行。综合舱:正常工况下风机低速运行;当管廊内启动火灾报警时,立刻关闭该通风区段及相邻通风区段的阀门和风机,待灭火完毕后,再启动事故通风,开启该通风区段以及相邻通风段风机高速运行。(3)巡视工况。当工作人员需要进入管廊检修或巡视工作时,应至少提前1h开启风机及相应阀门,以保证管廊内温度低于35℃,含氧量满足人员需求;直至工作人员出来后,方可停止风机。

3.2照明系统设计

综合管廊应急照明疏散照度按不小于5lx考虑,应急照明灯具数量约为正常照明的1/4(平时可作为安防照明使用),可由应急照明箱EPS电源集中供电,应急时间不少于60min。管廊内疏散指示设置双面疏散诱导标志灯和双面安全出口标志灯,疏散诱导标志灯安装间距20m,安全出口标志灯设置在人员出入口、进料口及各防火门处,应急时间不少于60min。应急照明灯具防护等级为IP65。照明光源均采用节能的LED光源,灯具额定光效不低于100lm/W,驱动电源功率因数大于等于0.95。灯具芯片相关色温不应大于5000K,显色指数不小于65。灯具连续亮灯3000h光衰应不大于4%,灯管的使用寿命额定为至少50000h。照明灯具控制分为集中就地和监控中心两级控制,在进料口照明配电箱上实现集中手动控制,通过设置在防火分区两端防火门处的照明就地按钮实现就地手动控制,通过监控系统区域控制单元(ACU)实现监控中心的远程控制。

结语

总而言之,目前正值综合管廊的高速发展期,国家现行规范、地方标准正在不断完善更新,要做好管廊的电气设计,必须及时关注相关的规范新动态。

参考文献

[1]刘斌.城市地下综合管廊建设存在的问题与应对措施探讨[J].低碳世界,2019,9(5):129-130.

[2]王亮.城市综合管廊安全防护系统设计[J].煤气与热力,2019,39(1):1-3+39.

论文作者:罗岩

论文发表刊物:《城镇建设》2019年2卷17期

论文发表时间:2019/11/29

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