综合管廊接地安装施工方案.docx
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综合管廊接地安装施工方案
综合管廊接地安装施工方案
综合管廊下部两侧外伸一定距离设贯通镀锌导线与主体边墙预埋件焊为一导电体,两侧回填前务必测定电阻使之符合设计要求,目的是确保隧道内供电系统正常运转,连续供电与操作检修人员正常安全操作。
1.1综合管廊附属构筑物
通风口:
综合管廊设置端头单侧送风口2个,区间双侧送风口3个,区间双侧排风口4个。
送风口及排风口分别采用机械进风和机械排风,两者交替设置,间距200m左右。
廊体内部通风分为平时运行工况、巡视工况和事故通风工况三种。
风机均采用就地控制、探测器自动控制、远程控制相结合的控制方式。
平时运行工况
通风系统风机的启停采用定时控制与温控探测器控制相结合的控制方式,定时控制为风机每相隔3小时运行1小时。
同时在管廊内设置温度探测器,当某一区域氧含量过低时(低于19%),或温度过高(高于40℃)时,检测探测器发出报警信号,启动该区段的风机,强制换气,保障管廊内正常工况。
巡视工况
当工作人员需入管廊巡视或检修设备时,需提前启动通风设备运行1小时,待换气充分后人员方可进入管廊内。
事故通风工况
综合管廊分为若干个防火分隔,当其中一个防火分隔内发生事故时,该防火分隔内的送、排风机停止运行,两端防火门关闭以确保该防火分隔密闭。
待确认事故结束后,开启该防火分隔内送、排风机进行通风,此状态为事故通风工况。
控制系统以该工况运行30分钟或确保有害气体已完全排除,返回平时通风工况。
在海口路综合管廊实施范围内,与本工程交叉的南北向过街预埋综合管廊不单独设计通风口,南北向综合管廊设计时统一考虑。
吊装口:
综合管廊沿里程方向每小于等于400m设置一个吊装口用于入廊管线安装,全线共设4处吊装口。
吊装口平面位于检修通道正上方,竖向高出地表过水面0.5m。
在海口路综合管廊实施范围内,与本工程交叉的南北向综合管廊不单独设计吊装口,本工程实施时若南北向管廊尚未实施,应注意在南北向管廊端部临时封堵之前预安装相关城市管线。
南北向综合管廊设计时应统一考虑应吊装口。
吊装口内设置钢爬梯至综合管廊底部,以方便管线吊装时操作人员出入。
钢爬梯可参照02J401-11加工制作。
钢爬梯材质为Q235,钢爬梯所用钢材及连接件均应进行热浸锌处理,其余技术要求参照02J401-11之说明执行。
出线井:
根据规划条件,高压电力舱不考虑区间出线,沿海口路综合管廊里程方向,仅在设计起点处设置T型交叉口接入梓州大道电力隧道,并在设计终点处设置T型交叉口接入规划的兴隆220kv变电站;小三线综合舱考虑区间出线及端头出线,沿海口路综合管廊里程方向,在规划路口均考虑管线的集中接入,并在一般路段每小于等于120m设置一处出线井。
小三线舱设置有出线井A、B、C、D、E五类以及F型端头出线井供入廊管线与工程范围的规划预留管线互联互通。
其中:
A型出线井净空高度增加为2.4m,宽度增加1.8m。
在管线接入处预留DN300配水管、DN300中水管、6孔φ150电力排管、6孔φ110通信排管;
B型出线井净空高度增加为2.4m,宽度增加1.8m。
在管线接入处预留DN300配水管、DN300中水管、12孔φ150电力排管、12孔φ110通信排管;
C型出线井净空高度增加为2.4m,宽度增加1.8m。
在管线接入处预留DN300配水管、DN600中水管、16孔φ150电力排管、15孔φ110通信排管;
D型出线井净空高度增加为2.4m,宽度增加1.8m。
在管线接入处预留DN600给水管、DN300中水管、16孔φ150电力排管;
E型出线井净空高度增加为2.4m,宽度增加1.8m。
在每根管线接入处预留DN300配水管、DN600中水管、16孔φ150电力排管;15孔φ110通信排管;
F型端头出线井净空高度增加为2.4m,宽度增加1.5m。
在管线接入处预留DN300配水管、DN300中水管、6孔φ150电力排管、15孔φ110通信排管、10kv电缆出线T口。
给水管、中水管在出线井穿墙位置根据支管管径设置防水套管,直管段设置检修套管;电力线、通信线在穿墙位置预埋防水套管,在每根管线接入处根据支管管径预埋防水套管,防水套管可参照《防水套管图集》02S404相关条例执行。
出线井出线后的给水设计详见本道路给水施工图设计。
出线后的电力、通信、中水管布置详综合管廊下册相关设计图纸。
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