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市政管道共同沟;共同沟简介;背景
共同沟最早见于法国,1832年由于巴黎霍乱大流行,为了改善城市环境,1833年即有系统的在城市道路下规划建设规模宏大的下水道网络,同时开始兴建共同沟。由于下水道断面相当大(宽约6.0m,高约5.0m),就在其中接纳了给水管、通讯电缆、压缩空气管道及交通信号电缆等公用设施,形成世界上最早的共同沟。之后,英国、德国、西班牙、前苏联、匈牙利、欧美其他国家以及日本等都相继建设共同沟。
随着城市化的进程,共同沟技术日臻完善。“共同沟”一词源自日本,是因为日本的共同沟技术比较发达,建成的里程最长,相应的建设法规也比较完善。 ;城市共同沟可容纳电力、通信、供水、燃气等多种管线 ;;共同沟建设常用的三种形式 (1)干线共同沟 特点:干线共同沟一般设置于道路中央下方,负责向支线共同沟提供配送服务,主要收容的管线为通信、有线电视、电力、燃气、自来水等,也有的干线共同沟将雨、污水系统纳入。其特点为结构断面尺寸大、覆土深、系统稳定且输送量大,具有高度的安全性,维修及检测要求高。
(2)支线共同沟 特点:支线共同沟为干线共同沟和终端用户之间相联系的通道,一般设于道路两旁的人行道下,主要收容的管线为通信、有线电视、电力、燃气、自来水等直接服务的管线,结构断面以矩形居多。其特点为有效断面较小,施工费用较少,系统稳定性和安全性较高。 ; (3)缆线共同沟 特点:缆线共同沟一般埋设在人行道下,其纳入的管线有电力、通信、有线电视等,管线直接供应各终端用户。其特点为空间断面较小,埋深浅,建设施工费用较少,不设有通风、监控等设备,在维护及管理上较为简单
;共同沟的优越性
共同沟初期投资较大,但它具有传统直埋无可比拟的优越性。这些优越性表现为:
(1)能避免因埋设、维修管线而导致道路反复开挖,确保道路交通畅通;(2)能有效集约化地利用道路下的空间资源,为城市发展预留宝贵空间;
(3)能根据远期规划容量设计与建设共同沟,从而能满足管线??期发展需要;
(4)由于管线增设、扩容较方便,管线可分阶段敷设,管线建设资金可分期投资;
(5)共同沟内的管线由于不直接与土壤、地下水、道路结构层的酸碱物质接触,可减少腐蚀,延长管线使用寿命;
(6)为各种管线综合管理并能利用先进的监视系统进行综合管理提供了可能,能及时发现隐患,及时维护管理,提高管线的安全性和稳定性,提高城市的安全度;共同沟的系统组成;1.1.排水设备
共同沟内部水管、结构壁面以及各接缝处都可能造成渗水、漏水,应及时排出。排水方式原则上采用纵向排水沟,并于共同沟较低点或交叉口设集水井,集水井设置间隔应不超过200米,并按3m2的容量,2m2的有效容积进行设计。
每一集水井配备两台潜水泵自动交替或同时运转将集水井内(2m3)积水抽至路面侧沟内排放。为便于共同沟管理,集水井与抽水泵应纳入共同沟的自动监控系统,井内应设集水井水位探测设备,且抽水机应具备自启动能力。
1.2.通风设备
共同沟内需要维持正常通风,当共同沟内有毒气体浓度超标时,应进行强制通风,以降低有毒气体的浓度。一般通风设备利用共同沟本身作为通风管,再交错配置强制排气通风口与自然进气通风口。
;;为便于管线检修,并由共同沟外送入新鲜空气,自然通风口可兼作人员进出口使用。共同沟内的通风系统,按以下标准设计:
(1)共同沟内的风速:? 2.0m/s以下;
(2)进风口风速 :? 5.0m/s以下;
(3)共同沟内的湿度保持在40℃以下;
(4)电力管道与外界温差控制在8℃以内;
(5)通风设备的操作方式采用自动/手动两种方式,并在人员进出口或其他适当地点设警报、监视器,并按氧气、湿度的监测结果自动开启风机;
(6)通风口的噪音在3M半径的范围内必须控制在55dB以下。;;1.3. 电力设备
共同沟内电力照明均为一类负荷,我们决定采用两路独立的10KV电源作为主电源、柴油发电机作备用电源,并设不间断供电装置(UPS)作应急 电源,以保证计算机、防火、通信系统、事故照明、电话等特别重要一级负荷可靠性的要求。
照明负荷虽然年负荷曲线变化不大,但日负荷曲线变化较大,且通风与排水设备使用是无规律性的。因此,应考虑负荷变动而导致电压的波动,影响设备的正常运行和使用寿命。因此,应选用带自动调压的变压器,使变压器输出电压能随负荷的变化而变化,保证适当的电压水平。
接地系统:
(1)为保护共同沟内设备人员之安全,对共同沟内电力、通信、计算机等设备实行接地。
(2)系统类别及要求
①电力系统及设备共同接地,接地电阻10Ω以下;
②通信系统设备接地,接地电阻10Ω以下;;③计算机系统接地,接地电阻5Ω以下;
④变压器配电室单独接地系统,接地电阻10Ω以
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