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3.2公里管廊.doc

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突泉县突泉镇综合管廊工程 可研报告目 录 第一章 项目概况 4 1.1项目名称及项目业主 4 1.1.1项目名称 4 1.1.2项目业主名称、负责人及法定地址 4 1.1.3项目业主概况 4 1.1.4项目实施单位及组织实施方式 5 1.2项目建设地点及建设条件 5 1.2.1建设地点 5 1.2.2建设条件 5 1.3建设内容、规模及建设期 9 1.3.1建设内容与规模 9 1.5项目建设的必要性 12 第二章 技术、设备和工程方案 14 2.1技术方案 14 2.1.1设计指导思想 14 2.1.2设计原则 14 2.1.3综合管廊断面型式的确定 15 2.1.4明挖现浇法 16 2.1.5明挖预制拼装法 16 2.1.6综合管廊的断面尺寸 16 2.1.7综合管廊建筑结构设计 17 2.1.8综合管廊结构防水 17 2.1.9综合管廊的防渗设计 18 2.1.10综合管廊的地基处理 18 2.1.11综合管廊的施工方法 19 2.1.12排水系统设计 19 2.1.13通风系统 21 2.1.14电气系统设计 21 2.2设备方案 22 2.2.1管线 22 2.2.2附属设备监控系统 25 2.2.3火灾报警系统 25 2.2.4安保系统 26 2.2.5配套检测仪表 26 2.2.6电话系统 27 2.2.7线缆 27 2.3工程方案 27 2.3.1综合管廊等级分类 27 2.3.2管廊结构及净尺寸 28 2.3.3管廊容纳管线类型及数量规格 32 2.3.4管廊类型适宜布置路段 33 2.3.5附属设施 34 第三章研究结论与建议…………………………………………………. 35 第一章 项目概况 1.1项目名称及项目业主 1.1.1项目名称 突泉县突泉镇综合管廊工程 1.1.2项目业主名称、负责人及法定地址 名称:突泉县住房和城乡建设局 负责人:冯全胜 地址:突泉县突泉镇湖西路 1.1.3项目业主概况 突泉县住房和城乡建设局,主要负责指导全县城市和村镇建设;指导城市供水、节水、排水、污水处理、燃气、市政设计、园林、市容和环卫工作;指导城市规划区的绿化工作;指导城市规划区地下水的开发利用与保护;指导城市市容环境治理和城建检察。指导全县建筑活动;规范建筑市场,指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全;执行自治区制订的勘察设计、施工、建设监理的法规和规章;负责建筑施工企业资质审查。研究贯彻国家待业科技发展规划和技术经济政策、办法;组织建设科技项目公关和成果推广,指导新技术、新产品、新工艺的引进开发;贯彻执行国家建筑节能法律法规,制定全县建筑节能规划和实施办法并组织实施等。 1.1.4项目实施单位及组织实施方式 本项目由突泉县城市建设指挥部负责组织实施。按照基本建设程序、负责立项、可研、设计、施工、监理单位及主要材料设备的招标、预决算审查、工程承发包等项工作,对建设项目实行全过程的投资控制、进度控制和质量控制,履行项目法人职能。 1.2项目建设地点及建设条件 1.2.1建设地点 突泉县突泉镇城区 1.2.2建设条件 1.2.2.1地理位置 突泉县地处大兴安岭南麓,内蒙古兴安盟西南部,北部与乌兰浩特相临,西北部与科右前旗交界,南部、西南部与科右中旗接壤,东部与吉林省洮南市毗邻,总面积4899.5平方千米,耕地面积175万亩,辖6镇6乡,188个村,总人口30.3万人。随着全国经济中心向内陆的转移和东北经济区的崛起,突泉迎来了前所未有的发展机遇,作为内蒙东部经济中心的重要组成部分,突泉凭借其地缘优势和丰富的自然资源,使经济发展速度得到了很大的提高。 本项目位于突泉镇内,突泉镇位于突泉县东南部,地理位置为东经121°23',北纬45°22',是全县的政治、经济和文化中心。突泉镇距兴安盟驻地乌兰浩特市95 km,距科尔沁右翼中旗43 km,距吉林省洮南市110 km。 1.2.2.2自然资源 突泉县自然资源比较丰富,发展工农业生产的潜力很大,可利用开发的价值很高。 (1)农业资源:现有耕地174万亩,1983年被列为全国商品粮基地县。 (2)牧业资源:可利用草原面积278万亩,为发展各种食草动物提供了充足的优质饲料。 (3)林业资源:现有林业用地233万亩,有林面积132万亩,活立木蓄积量70万m3。 (4)水利资源:现有大小河流八条,流域面积4548km2,中小型水库6座,总库容量6886万m3。 (5)矿产资源:目前已探明矿种十余种,肃州玉储量居首位,达14亿t,其次原煤储量达6275万t;已发现矿床(点)7处,其中大型矿床1个,中型2个,小型4个。 (6)野生动植物资源:山深、林茂、水美,野生动物丰富,山野菜产量可观,珍贵的中草药材达60余种,年产量在50万kg以上。 (7)旅游资源较丰富 具有开发价值的风景区、旅游区主要有:老头山、双城水库、明星水库等。老头山是突泉县最高峰,有仙人洞、条湖石、剑崖路等天然景观,是全县境内极富诱惑力的自然风景区。 1.2.2.3交通与水电状况 我县紧靠东北三省,临近京津冀,以北京-呼伦贝尔加格达奇111国道、广西北海-呼伦贝尔阿荣旗省际大通道、突泉-洮南省际二级通道为主的公路交通四通八达,直接连入呼海、京齐、佳沈、长白、通霍公路网。公路建设实现乡乡通油(水泥)路、村村通公路,农村公路总里程由1100公里增至1629公里,硬化里程由128公里增至462公里。公路是突泉县对内对外最主要的运输方式,全县交通较方便,公路四通八达,公路建设对突泉县经济的发展起到举足轻重的作用,省际通道贯穿南北,途经突泉镇及1镇3乡;突洮线公路,里程110km,是联通呼海、京齐、加沈、长白铁路的主干线;县域内公路交通发达,物流联系方便,现已基本形成了以111国道为主干线二纵三横为骨架的公路网,到一九九九年全县已经实现了村村通公路的目标,为提高公路等级、路面等级,达到屯屯通等级公路做好准备。 突泉镇地下水主要为小额木特河河谷平川地带的山间河谷平原孔隙水,以及第四纪孔隙水下部的基岩风化裂隙含水层。基岩风化裂隙含水层水质良好,为城市供水的重要水源。 突泉镇供水普及率65%,供水人口7万人。主要供居民生活用水,用水量较大的企业为白酒厂,用水量为160吨/日。还有部分企业及居民用自备水源井。目前夏季供水量3500吨/日,冬季为2500吨/日。 突泉县内有输变电站11个,其中220千伏输变电站一个,66千伏输变电站10个,全县供电能力13.65万千伏安,供电量可达12亿度。电力充足、电价低廉,可享受大工业特殊优惠电价。 风资源较为富集,地处大兴安岭和长白山脉之间气流风带上,风速大,风向稳定,最大风速32米/秒,主导风向为西北风。全县规划风电场10个,规划装机规模500万千瓦,已实现并网发电15万千瓦,待入网发电10万千瓦,在建20万千瓦。县内有变电站7个,其中220千伏变电站1个,66千伏变电站6个,供电量可达12亿度。 1.2.2.4城市用地状况 突泉镇镇区现状建成区为8.57km2。其中: (1)居住用地 镇区现有居住用地500.2hm2,人均92.6m2,占城市建设用地58.4%。现状居住用地多为三类居住和农村居民点。建筑质量和环境质量较差。 (2)公共设施用地 镇区现有公共设施用地79.4hm2,人均14.7m2,占城市建设用地9.3%。现状公共设施多沿路线状布置,形象不突出,服务体系布局缺乏层次。 (3)工业用地 镇区现有工业用地45.7hm2,人均8.5m2,占城市建设用地5.3%。 (4)仓储用地 现状仓储用地总面积38.3hm2,总库容66hm2,以国有大型粮食储运仓库为 (5)城市用地规模 突泉镇至规划期末(2020年)城市建设用地规模为1265.5Km2,人均城市建设用地140.6m2。 随着改革开放的深入及提高城镇居民的生活质量,提高城镇经济水平和综合服务能力的需要,为加快突泉镇城镇道路建设步伐,根据国家和自治区有关加快城市基础设施建设的政策和要求,结合突泉镇的实际情况,本着全面规划、合理开发、远近期结合,以近期为主,一次性规划设计,分期建设实施的原则实施本项目。建设本项目是实现突泉镇总体规划和近期建设规划的需要,也是建设现代化城市的需要。本工程的实施不仅可以完善城市道路网布局,改善区域行车条件,畅通城市交通大动脉,而且也将为加快镇区经济改造奠定坚实的基础。 1.3建设内容、规模及建设期 1.3.1建设内容与规模 本项目建设湖西路综合管廊,长度为1.5公里。 本项目建设综合管廊长度为1.5公里,总投资2960万元元。建设期:2013年 1.4项目总投资、资金规模及来源 本项目总投资:2960万元,资金自筹。 1.5项目建设的必要性 随着我国经济建设的高速发展和城市人口增加,城市规模不断扩大,许多城市出现建设用地紧张、道路交通拥挤、城市基础设施不足、环境污染加剧等问题。解决这些问题的方案有:一种方式是继续扩大城市外延,另一种方式是走内涵式发展的道路,把开发利用城市地下空间提到重要议事日程上来。外延式的发展方式,靠扩展城市用地面积和向高空延伸,一方面使城市人口密度加大,城市容量急剧膨胀,另一方面也加剧了城市用地的矛盾;内涵式发展方式无论从城市生产、生活设施的建设需要,还是减轻城市环境、防灾压力的需要等,都迫切要求向地下空间发展。城市地下空间如能得到充分、合理的开发利用,其面积可达到城市地面面积的50%,相当于城市增加了一半的可用面积。这能有效缓解城市发展与我国土地资源紧张的矛盾,对提高土地利用率、扩大城市生存发展空间具有重要的意义。 1981年5月,联合国自然资源委员会正式把地下空间列为重要的自然资源。国外很多城市制定了城市地下空间规划并付诸实施。美国在1974-1984年的十年间,用于地下公共设施的投资为7500亿美元,占基本建设总投资的30%。日本于五十年代至七十年代大规模利用地下空间,到八十年代末期已开始研究50米以下深层地下空间的开发问题。但我国在这方面的工作至今尚未引起各级政府和社会的足够重视。 综合管廊是21世纪新型城市市政基础设施建设现代化的重要标志之一,它避免了由于埋设或维修管线而导致路面重复开挖的麻烦,由于管线不接触土壤和地下水,因此避免了土壤对管线的腐蚀,延长了使用寿命,它还为规划发展需要预留了宝贵的地下空间。同时也是积极响应“一流的规划、一流的设计、一流的建设、一流的质量”的建设要求。 目前综合管廊的建设国外已有上百年的历史,综合管廊在我国也有一些成功的范例,因此,目前技术上已经成熟,运行也十分可靠,这些均为本项目提供了有力的技术保障。 突泉镇综合管廊建设模式为分布开发建设,在城市建设指挥部的统一组织下,完成整个建设,可以从组织上协调各方面的不同要求,做到“统一规划、统一建设、统一管理”,为综合管廊的实施提供了得天独厚的建设条件。 此外,突泉镇的社会经济状况适合实施综合管廊工程。目前突泉镇市政配套设施还未完善,实施综合管廊时对现有管线的保护和搬迁工作量不大。镇内由于受经济发展水平的影响,城市建设处于初具规模阶段,随着经济发展和城市建设水平的提高,完善的市政基础设施有利于便于今后的维护及管理。在项目建设过程中,其他在建工程需要填方,实施综合管廊工程,一方面减少填方量,同时可以提供相当多的余土,而且极大地降低了施工基坑围护费用。 第二章 技术、设备和工程方案 2.1技术方案 2.1.1设计指导思想 以城市道路下部空间综合利用为核心,围绕城市市政公用管线布局,对综合管廊进行合理布局和优化配置,构筑覆盖整个城区的层次化、骨架化、网络化的综合管廊系统,推动县城的开发建设的进程,逐步形成和城市规划相协调,城市道路下部空间得到合理、有效利用,具有超前性、综合性、合理性、实用性的国际先进、国内一流的综合管廊系统。 2.1.2设计原则 综合管廊工程的建设应符合“将城市规划、建筑、社会与经济发展、城市景观、技术、基础设施、道路交通等方面尽早地、有效地统一起来”的原则和目标。 在以下情况,工程管线宜采用综合管廊集中敷设: 交通运输繁忙或工程管线设施较多的机动车道、城市主干道以及配合兴建地下铁道、立体交叉等工程地段。 不宜开挖路面的路段。 广场或主要道路的交叉处。 需同时敷设两种以上工程管线及多回路电缆的道路。 道路与铁路或河流的交叉处。 综合管廊工程应结合道路交通和各类市政公用事业管线的专业规划进行设置。 综合管廊内的管线,应符合各主管部门制定的维修管理要求。 综合管廊的断面布置在满足维修管理要求的基础上,应尽量紧凑,以充分体现经济合理。 综合管廊应适当考虑各类管线分支、维修人员和设备材料进出的特殊构造接口。 综合管廊需考虑设置供配电、通风、给排水、照明、防火、防灾、报警系统等配套设施系统。 综合管廊的土建结构及附属设施应配合道路工程一次建设到位,所纳入的各类公用管线可按地区发展逐步敷设。 为了减少工程投资,节约道路下部地下空间,综合管廊均考虑布置在道路的单侧,同时,在道路建设的同时,预留足够的进入地块的各类管线过路管。 2.1.3综合管廊断面型式的确定 综合管廊的断面型式的确定,要考虑到综合管廊的施工方法及纳入的管线数量。根据国内外相关工程来看,通常采用矩形断面。采用这种断面的优点在于施工方便,综合管廊的内部空间可以得以充分利用。但在穿越河流、地铁等障碍时,有时综合管廊的埋设深度较深,也有采用盾沟或顶管的施工方法,因此,该部分一般是圆形断面。 鉴于本工程基本不穿越不能停航的河流和地铁等,施工也将采用明挖为主,因此综合管廊的断面型式采用矩形断面。 采用明挖施工又可分为现浇法和预制拼装法。 2.1.4明挖现浇法 明挖现浇施工法为最常用的施工方法。采用这种施工方法可以大面积作业,将整个工程分割为多个施工标段,以便于加快施工进度。同时这种施工方法技术要求较低,工程造价相对较低,施工质量能够得以保证。 在本工程中,推荐采用明挖现浇施工法。 2.1.5明挖预制拼装法 明挖预制拼装法是一种较为先进的施工法,在发达国家较为常用。采用这种施工方法要求有较大规模的预制厂和大吨位的运输及起吊设备,同时施工技术要求较高,工程造价相对较高。优点是施工速度快,构件质量易于控制,可以降低基坑支护的费用,工程中,拟部分采用预制拼装法。 2.1.6综合管廊的断面尺寸 综合管廊的断面尺寸,根据各管线入沟后分别所需的空间、维护及管理通道、作业空间以及照明、通风、排水、消防等设施所需空间,考虑各特殊部位结构形式、分支走向等配置,并考虑设置地点的地质状况、沿线状况、交通等施工条件,以及地铁、下水道等其它地下埋设物以及周围建设物等条件,作综合研判后来决定经济合理的断面。 在本工程中,由于综合管廊的类型比较多,同时又根据不同路段内容纳的管线数量多少,采用不同的标准断面。 2.1.7综合管廊建筑结构设计 综合管廊采用钢筋混凝土结构,主体结构强度等级为C25防水混凝土,抗渗等级为S6。钢筋采用HRB335和HP235级钢筋。 综合管廊底部垫层采用C15素混凝土。 综合管廊结构承受的主要荷载有:结构及设备自重、土压力、地下水压力、地下水浮力、汽车荷载以及其它地面活荷载。 采用结构自重及覆土重量抗浮设计方案,在不计入侧壁摩擦阻力的情况下,结构抗浮安全系数Kf>1.05,地下水最高水位取地面下0.5m。 综合管廊属于城市生命线工程,根据国家有关标准,划属为乙类构筑物。 2.1.8综合管廊结构防水 在进行综合管廊结构防水设计时,严格按照《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)标准设计,防水设防等级为二级。 在防水设防等级为二级的情况下,综合管廊主体不允许漏水,结构表面可有少量湿渍,总湿渍面积不应大于总防水面积的6/1000;任意100m2防水面上的湿渍不超过4处,单个湿渍的最大面积不应大于0.2m2。 按承载能力极限状态及正常使用极限状态进行双控方案设计,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通,以保证结构在正常使用状态下的防水性能。 2.1.9综合管廊的防渗设计 综合管廊主体防渗的原则是“以防为主,防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”。主要通过采用防水混凝土、合理的混凝土级配、优质的外加剂、合理的结构分缝、科学的细部设计来解决综合管廊钢筋混凝土混凝土主体的防渗。 综合管廊为现浇钢筋混凝土结构,根据我们的大量的工程实践经验,一般情况下分缝间距为20~25m。在于这样的分缝间距可以有效地消除钢筋混凝土因温度、收缩、不均匀沉降而产生的应力,从而实现综合管廊的抗裂防渗设计。 在节与节之间设置变形缝,内设橡胶止水带,并用低发泡塑料板和双组份聚硫密封膏嵌缝处理,此外在缝间设置剪力键,以减少相对沉降,保证沉降差不大于30mm,确保变形缝的水密性。 在变形缝、施工缝、通风口、投料口、出入口、预留口等部位,是渗漏设防的重点部位。变形缝的防水采用复合防水构造措施,中埋式橡胶止水带与外贴防水层复合使用。施工缝中埋设遇水膨胀止水条。通风口、投料口、出入口设置防地面水倒灌措施。 因为有各种规格的电缆需要从综合管廊内进出,根据以往地下工程建设的教训,该部位的电缆进出孔是渗漏最严重的部位。 通过我们大量的工程实践,建议预留口采用标准预制件预埋来解决渗漏的技术难题。 2.1.10综合管廊的地基处理 综合管廊主体结构自重相对于开挖的土重较轻,凤凰新城地区的土质相对较好,可以满足综合管廊的承载力和变形要求,在一般情况下可以直接利用天然地基,不考虑地基处理。 2.1.11综合管廊的施工方法 综合管廊的基坑开挖深度较深,结合场地的现状,可以采用如下施工方案: 现有场地地势平坦,周围没有其它需进行保护的建筑物,有条件采用大开挖施工。 采用开挖施工方案的优点是:施工方便,不需要围护结构作业,施工周期短,便于机械化大规模作业,费用较低。 采用开挖施工方案的缺点是:土方量开挖较大,对回填要求较高。 采用开挖施工方案的注意事项:土方量开挖应当随挖随运,基坑周围严禁超高堆土,确保施工的安全性。 2.1.12排水系统设计 综合管廊内主要包括电力、通信和供水等市政管线。综合管廊内需要排除的水主要包括以下方面:供水管道连接处的漏水;供水管道事故时的水;综合管廊内冲洗水;综合管廊结构缝处渗漏水;综合管廊开口处漏水;对上述需排除的水进行分析可看出,除供水管道事故时的排水,其余工况需排水水量均不大,仅供水管道事故时需排放的水量较大。虽然在工程设计中已考虑了供水管道事故时的管道阀门关闭措施,但还有相当部分水量需排放,这部分水量相对于其他工况需排放的量要大。若按供水管道事故时需排水水量设置排水泵,排水泵规格将十分巨大,而平时是不用的。在供水管道事故时,除在工程设计上考虑了减小事故水量的措施外,再考虑供水管道事故时的外部协助排水,另外,供水管道管材采用钢管,发生事故的可能性较小,因此,综合管廊排水水量按除供水管道事故时的另外几种工况的排水量考虑。   综合管廊排水设计采用综合管廊根据管沟纵断面设置建筑防水分区,在每个防火分区和每个十字路口设置排水集水槽,每个排水集水槽内设置一台排水潜水泵,排除各自防火分区和十字路口的积水。 综合管廊和十字交叉口内设置排水沟,排水沟断面尺寸100×100,综合管廊横断面地坪以1%的坡度坡向排水沟,排水沟纵向坡度与综合管廊纵向坡度一致,但不小于3‰,排水沟坡度坡向排水集水槽。 排水集水槽尺寸1200×1200,槽深1200。 排水潜水泵采用软管移动式安装,排水潜水泵放置在排水集水槽内,用一根2米的软管接至排水集水槽上,再由软管与DN80镀锌钢管连接,镀锌钢管沿综合管廊池壁固定安装。 排水潜水泵开启方式为开阀启动,因此在排水潜水泵出水管上安装小阻力止回阀和检修手动阀门,排水出水管出综合管廊后就近排入城市道路雨水系统。 排水泵的开停采用液位开关自动控制,排水集水槽内高水位时排水潜水泵自动开泵,低水位时自动停泵。 选用排水潜水泵的流量为20m3/h,水泵运行一次时间为4.3分钟,排水潜水泵扬程暂选用15m。 排水潜水泵的备用考虑采用库备的方式,排水潜水泵库备2台。 2.1.13通风系统 设计原则:自然进风与机械排风相结合的通风方式,解决综合管廊内电力电缆散热及管线检修人员检修时所需的新风量。 若管线失火,可结合消防系统排除沟内烟雾。 设计计算温度:夏季通风室外空气计算干球温度33℃,沟内夏季排风计算温度40℃。 通风系统设计:每一区段中间,利用出入口设百叶窗自然进风,两端各设机械排风机一台,排风口设置在绿化带中,与景观绿化融为一体。 通风系统控制要求:当共同沟内空气温度>40℃时,或需进门线路检修时,开启机械排风机。平时每天不定时开启机械排风机保证一定换气量。火灾时,排烟机开启,排除烟雾。 环保与节能措施:排风兼排烟机采用低噪声高效率型。排风机设置减振基础。 2.1.14电气系统设计 设计范围:以控制中心总变电所10kV电源进线电缆头为界,控制中心、综合管廊自用负荷一侧的供配电系统设计。 负荷等级及电源:根据综合管廊负荷运行的安全要求,与消防有关设备、监控设备、应急照明为一级负荷;照明、风机、排水泵为二级负荷;检修插座箱为三级负荷。由城市电网就近提供两路10kV电源,电源运行方式为两常用。 负荷计算:根据沿线布置情况及负荷分散、供电距离的特点,综合管廊全线可划分为几个供电区域 2.1.16照明系统 控制中心管理楼设办公一般照明和事故应急照明,中心控制室照度标准为300lx。照明灯具由管理楼照明配电箱供电,就地手动开关。应急照明灯具附带后备蓄电池,应急时间不小于30min。 综合管廊内设一般照明和事故应急照明。普通段照度不小于15lx,人孔、投料口及防火分区门等处局部照度提高到100lx。每段防火分区内的照明灯具由该分区动力照明配电箱统一配电,在人孔、防火分区门处设手动开关控制,并设监控系统遥控,照明状态信号反馈监控系统。应急照明照度不少于0.5lx,疏散指示间距不大于15m,应急照明灯具附带后备蓄电池,应急时间不小于30min。 照明灯具光源以节能型荧光灯为主,综合管廊内照明灯具防护等级采用IP65,I类绝缘结构,设专用PE线保护。 2.2设备方案 2.2.1管线 2.2.1.1给水、中水 进入综合管廊的给水、中水管道要求选用内外防腐的管材,推荐采用给水PE管,若与电力电缆同仓时,推荐采用钢管。为保证顺利施工和维修,除保证给水管与相邻管线或综合管廊内壁保持一定间距外,综合管廊还应保证给水管的阀门及三通、弯头等部件的足够空间,以确保在任何情况下其操作均不受影响。 给水、中水管采用支墩或支架安装,按常规设置隔离检修阀和排气阀,为快速处置暴管事故后的大流量漏水,隔离检修阀要求采用电动蝶阀并与综合管廊监控系统连接。 2.2.1.2热力管 热水管要求选用内外防腐的管材,推荐采用钢管并外加保温,为保证顺利施工和维修,除保证热水管与相邻管线或综合管廊内壁保持一定间距外,综合管廊还应保证热水管的阀门及三通、弯头等部件的足够空间,以确保在任何情况下其操作均不受影响。 热水管采用支墩或支架安装,按常规设置隔离检修阀和排气阀,为快速处置暴管事故后的大流量漏水,隔离检修阀要求采用电动蝶阀并与综合管廊监控系统连接。 2.2.1.3电力电缆 电力电缆进入综合管廊应考虑其对人身及其它管线的安全影响,因此建议选用具有阻燃防水型电缆进行安放。 2.2.1.4通信管线 通信管线主要应考虑电力电缆的电磁干扰,两者同室敷设应尽量分两侧敷设,若同侧敷设则应遵循通讯电缆在上,电力电缆在下的原则,并保证一定间距。而近年来发展的光纤通讯则可以极大地避免电力电缆的干扰,若有部分采用同轴电缆的通信管线进入,则将其置与电力电缆足够的安全距离处,另外,不同运营商的信息光缆可以采用套管敷设,以便于区分和相互之间不受影响。 给水管、中水管及其阀件、固定件;线缆及其配件、固定件、以及感温电缆等属各管线单位的线工程,其设计、投资由各自管线单位负责。 2.2.1.5燃气管 燃气管道应分仓设置,并不得与高压电力电缆同侧布置,而且应配置监控与燃气感应设备,随时掌握管道工况,维护运行成本较高。热水管要求选用内外防腐的管材,推荐采用钢管并外加保温,为保证顺利施工和维修,除保证热水管与相邻管线或综合管廊内壁保持一定间距外,综合管廊还应保证热水管的阀门及三通、弯头等部件的足够空间,以确保在任何情况下其操作均不受影响。 热水管采用支墩或支架安装,按常规设置隔离检修阀和排气阀,为快速处置暴管事故后的大流量漏水,隔离检修阀要求采用电动蝶阀并与综合管廊监控系统连接。 城市燃气管道敷设和材质的选择应结合城镇燃气总体规划,并应符合GB20028-2006 6.3.1、6.3.3及6.3.13条等的规定。监控及数据采集应符合GB20028-2006 6.8的规定。燃气管道拐角顺时针方向不得小于270度。 2.2.2附属设备监控系统 在控制中心设置两台监控计算机、一台工业以太网交换机(带单模以太网光缆接口,以便于扩展)、两台打印机、一台UPS、一台服务器。监控计算机通过工业以太网交换机与现场ACU控制器通讯,彩色显示器上能生动形象地反映出综合管廊建筑模拟图、沟内各设备的状态和照明系统的实时数据并报警。监控计算机同时还向现场ACU控制器发出控制命令、启停现场附属设备,并担负与市政相关部门的报警和事故处理连网通信任务。 控制中心监控计算机以星型结构100Mbps以太网(五类屏蔽线)连接至控制中心工业以太网机;在沟内设置十二套现场ACU控制器,现场ACU控制器以10/100Mbps光纤网结构连接至控制中心工业交换机,分南北半区,各采用树干式总线,便于分阶段实施;每一个现场ACU控制器以10/100Mbps光纤总线结构连接若干个分站控制器。 每个区段内需采集和控制的信息:(区段是指一个通风区间) 集水坑的水位(超高); 由于水管爆管引起的水位异常报警信号; 照明、通风设备、排水泵的工况; 投料口红外入侵报警装置报警信号等。 2.2.3火灾报警系统 在控制中心设置火灾报警上位机一套、火灾报警控制器一套、分布式光纤测温控制单元一套(四通道)。控制室消防设备由监控UPS供电。 火灾报警控制器与分布式光纤测温控制单元之间通过模块连接。 火灾报警上位机与监控计算机之间通过10/100Mbps以太网连接。 在综合管廊现场设置20套火灾报警控制器,间隔1500米布置,紧靠照明动力箱安装,由照明动力箱供电。 在沟内每隔50米设置一套智能化手动报警按钮,每隔100米设置一套警铃。手动报警按钮固定在铁爬梯或电缆支架上,安装高度距行人地面1.30-1.50米。 测温光纤沿综合管廊走向在沟顶敷设。 当测温光纤探测到火警时,通过火灾报警上位机开启相应防火分区和相邻防火分区的警铃、关闭正在运行的风机。 2.2.4安保系统 在各投料口设置双光束红外线自动对射探测器报警装置(简称红外探测仪),其无源触点报警信号通过控制器送入控制中心监控计算机,使监控计算机显示器画面的相应区段和位置的图像元素闪烁,并产生语音报警信号。 2.2.5配套检测仪表 在每个区段安装两台浮球液位开关,用以水管爆管事故发生时沟内水位上升报警。无源触点报警信号通过就近控制器送监控计算机。当两台浮球液位开关均输出报警信号时,操作员在专业管线公司授权的前提下可在监控计算机上关闭水管相应的电动阀门。 2.2.6电话系统 在控制中心设置一套网络综合通讯器,配置若干台电话机。 为便于综合管廊内工作人员与外部通讯,在每个区段设置IP电话一套。 2.2.7线缆 消防电缆用耐火电缆,其它电缆均用阻燃电缆。 沟内火灾报警电缆在自用桥架内专用外涂防火涂料金属封闭型线槽中敷设。没有桥架段,均采用穿管沿沟顶、沟壁明敷。 测温光缆用专用线夹固定在沟内。 2.3工程方案 2.3.1综合管廊等级分类 市政管廊一般分为干线管廊、支线管廊、干支线混合管廊和缆线管廊等形式。 1、干线管廊:一般设置于机动车道或道路中央下方,主要输送原站管廊(如自来水厂、发电厂、燃气制造厂等)到支线管廊,一般不直接服务沿线地区。干线管廊主要纳入的管道为电力、通信、给水、燃气、热力等管道,有时根据需要也将排水管道(大都是污水压力管)纳入在内。在干线管廊内,电力从超高压变电站输送至一、二次变电站,通信主要为转接局之间的信号传输,燃气主要为燃气厂至高压调压站之间的输送,干线管廊的断面通常为圆形或多格箱形,管廊内一般要求设置工作通道及照明、通风等设备。 2、支线管廊:一般设置在道路的两旁,是连接干线管廊和用户的管廊。支线管廊的断面以矩形断面较为常见,一般为单格或双格箱形结构。管廊内一般要求设置工作通道及照明、通风等设备。 3、干支线管廊:一般适用于道路较宽的城市道路,设置于机动车道或道路中央下方。它既能克服干线管廊不宜设置接口的问题,同时又可避免支线管廊多处接口的问题。应根据功能需要,合理确定管廊断面形式或尺寸,设置工作通道及照明、通风等设备。 4、缆线管廊:一般设置在道路的人行道下面,埋深可灵活确定,一般较浅,主要纳入电力、通信、道路照明等电缆。缆线管廊的断面以矩形断面较为常见。一般不要求设置工作通道及照明、通风等设备,仅增设供维修时的工作手孔即可。 2.3.2管廊结构及净尺寸 根据建设综合管廊路段的管线规划数量,对管廊内管线进行布置,具体布置如图: 主干道管廊标准A型分为三个仓室,分别为燃气管道仓断面净尺寸为B×H=1650×2100,电缆仓,断面净尺寸B×H=2025×2700,给水热力管仓,断面净尺寸B×H=2800×2700。 主干道管廊标准B型分为两个仓室,分别为电缆仓,断面净尺寸B×H=2025×2700,给水热力管仓,断面净尺寸B×H=2800×2700。 主干道管廊标准C型为一个仓室,断面净尺寸B×H=2400×2700。 次干道管廊标准A型为一个仓室,断面净尺寸B×H=2400×2400。 次干道管廊标准B型为一个仓室,断面净尺寸B×H=2800×3200。 次干道管廊标准C型分为两个仓室,分别为燃气管道仓断面净尺寸为B×H=1650×2100,综合仓断面净尺寸B×H=2800×2500。 支路管廊标准分为两个仓室,分别为燃气管道仓断面净尺寸为B×H=1650×2100,综合仓断面净尺寸B×H=2300×2700。 2.3.3管廊容纳管线类型及数量规格 主干道管廊标准A型断面最大可容纳20孔10kV电力电缆、1根DN800~DN400给水管、1根DN200中水管、24~48孔通信管、2根DN800~DN200的热力管,1根De200~De80的燃气管。且有一定的备用数量。 主干道管廊标准B型断面最大可容纳20孔10kV电力电缆、1根DN800~DN400给水管、1根DN200中水管、24~48孔通信管、2根DN800~DN200的热力管。且有一定的备用数量。 主干道管廊标准C型断面最大可容纳20孔10kV电力电缆、1根DN800~DN400给水管、1根DN200中水管、24~48孔通信管。且有一定的备用数量。 次干道管廊标准A型断面最大可容纳20孔10kV电力电缆、1根DN400~DN200给水管、1根DN500~DN200中水管、24孔通信管。且有一定的备用数量。 次干道管廊标准B型断面最大可容纳20孔10kV电力电缆、1根DN400~DN200给水管、1根DN500~DN200中水管、24孔通信管、2根DN350~DN150的热力管。且有一定的备用数量。 次干道管廊标准C型断面最大可容纳20孔10kV电力电缆、1根DN400~DN200给水管、24孔通信管、2根DN350~DN150的热力管、1根De80的燃气管。且有一定的备用数量。 支路管廊标准断面最大可容纳20孔10kV电力电缆、1根DN400~DN200给水管、24孔通信管、2根DN500~DN150的热力管、1根De110~De80的燃气管。且有一定的备用数量。 仓内均设置有管道或线缆安装的吊钩和地锚,均设有管廊自用线缆桥架。 2.3.4管廊类型适宜布置路段 适合主干道A型断面的路段有新华路、向阳路、湖西路、曙光大街、建设街、幸福街,以及次干道中的兴安街、工业路、振兴路。 适合主干道B型断面的路段有康泉路、蛟流河街。 适合主干道C型断面的路段有山泉路、南门大街。 适合次干道A型断面的路段有南一街(醴泉街)、汇福街(哈拉沁街)。 适合次干道B型断面的路段有联合街、友谊路。 适合次干道C型断面的路段有工农街。 所有的支路均采用支路综合管廊标准断面布置图。 2.3.5附属设施 2.3.5.1种类 管廊附属设施种类包括三大类: 附属用房,如控制中心、变电所等。 附属设施,如投料口、通风口、人员出入口等。 附属系统工程,如信息检测与控制系统(包括设备控制系统、现场检测系统、安保系统、电话系统、火灾报警系统)、排水系统、通风系统、照明系统、消防系统等。 防火分区、进料口等。 2.3.5.2防火分区 防火分区就是采用具有一定耐火性能的分隔构件划分的,能在一定时间内防止火灾向同一区域蔓延的空间单元。根据综合管廊的特点,本规划设计防火分区长度按200米考虑。 防火墙为不燃烧体,耐火极限不低于4小时。 防火门为甲级防火门,耐火极限不低于1.2小时。 2.3.5.3人员出入口 结合进风井、通风机房设置检修人员出入口,方便管理检修人员出入,出入口间距约200m。控制中心与管廊连接通道为主出入口,建成后可作为参观人员出入口。 2.3.5.4管线结合井 根据规划和结合地块性质,合理布置管线的出入。管线通过结合井出入,原则上给水管、中水管、热力管、通信管、电力管从侧向出廊。热力管与电力管分开设置。管线结合井间距约100m。过路管采用排管形式。 综合管廊端部结合井设置在综合管廊的两端,通过该结合井,各管线可与综合管廊外直埋段连接或与排管、电缆沟通过工井连接。 2.3.5.5进风井 进风口设计考虑到综合管廊内进风、人员紧急出入口的因素。尽量减少进风口的个数以减少对地面的影响,进风井间隔一般在400m左右。进风井设计兼作进料口、人员出入口。 2.3.5.6排风机房 采用自然进风与机械排风相结合的通风方式,解决管廊内电力电缆、热力管道散热及管线检修人员检修时所需的新风量。排风机房间隔一般约 2.3.5.7控制中心 综合管廊系统设置一座控制中心,中心内设置变电间、监控室、值班室以及会议室等。控制中心为二层钢筋混凝土框架结构建筑。平面呈条形。总建筑面积为500㎡。地下一层为设备层,地下二层为控制管理层。 选址:控制中心尽量设置在系统中央位置,靠近靠近综合管廊主线,以便参观人员和管理人员方便的通过地下通道进入管廊内。规划选址在湖西路与工农街交叉的绿化带内,占地约600㎡,建 筑面积约500㎡。 研究结论与建议 本项目建设符合国家产业政策,符合《突泉县突泉镇总体规划》要求,它的建设既能完善镇区各种管线合理布局,又可以引导和促进突泉镇多功能区的建设,加速突泉镇的建设进程,同时也能美化镇区环境节约土地。因此,建设本项目是非常必要的,也是切实可行的。 2、本工程项目区,工程材料丰富,运输便利。施工用水、用电可以就近引入,工程建设条件良好。 3、该项目属于公益项目,项目建成后其社会效益和环境效益显著。因此,该项目是可行的。 二、建议 1、要积极筹措和安排好工程建设资金,保证工程建设资金及时到位。 2、在项目实施过程中,应合理安排道
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