地铁机电安装知识(通风空调概述)
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地铁通风空调设备安装及质量控制要点摘要:地铁作为一种常见的交通工具,具有运能高、不受天气影响等优点,是一种理想的城市交通工具。
通风空调系统是地铁系统不可缺少的组成部分,主要负责地铁车站站厅、站台通风和区间隧道通风。
为了保证地铁通风空调设备的安装质量,必须严格按照规范要求进行施工,做好质量控制工作。
因此,本文对地铁通风空调设备的安装与质量控制进行了探讨。
关键词:地铁通风空调;设备安装;空气处理器一、通风体系于地铁中的影响(1)地铁通风空调系统通过空气温度、湿度、气流等要素对整个车站内部环境进行控制,使其处于良好状态,使地铁内的所有设备都能正常工作,使地铁内的人感到安全舒适。
(2)当车辆处于正常运行状态时,它将清理车站空气中多余的热量和湿气,为人们提供必要的新鲜空气,为人们创造合适的空气条件,并达到标准温度和湿度使得车站一系列设备能够运作良好。
(3)当车辆停在隧道区间时,为堵塞区域提供足够的新鲜空气,保证车辆内部空调设备的良好运行,创造车辆内部人员暂时能够忍受的空调环境。
(4)在发生火灾时,提供快速有效的烟气控制方法,为地铁内部人员和消防人员提供充足的新鲜气流,同时形成诱导气流,引导人们快速安全撤离。
二、地铁通风空调设备安装及质量控制要点1、技术应用要点分析1.1安装风管地铁工程通风空调系统安装作业期间,风管安装作业非常容易出现质量问题,所以在技术应用时需要对风管安装技术给予重视,按照技术要求保质保量地安装风管,为工程后续的其他环节施工打下坚实的基础。
首先,安装风管之前,要求施工人员参考施工方案中的内容,明确风管安装的具体位置与参数,保证安装后的风管不会出现移位、变形情况,提升风管安装质量。
其次,实际的风管安装过程中,需要施工人员严格按照安装流程来安装风管,若安装时使用风管长度较长时,要求提前架设单吊架来安装风管,借助于架子的承托作用规避风管承重过大出现的管道异常情况,最大化地降低安装风管变形问题发生风险;安装后施工人员需要应用检测仪器来对管道是否出现漏风、漏光等情况进行检查,如果未见任何异常则表示风管安装质量较好;若在施工中需要进行风管的贴顶安装,对于风阀的应用故障问题检查维修会产生不利影响,而且风管安装难度较大,为了有效地解决这一问题,需要施工人员在施工时于顶板、风管安装位置之间留有一定的间隙,间隙高度控制为30cm,从而确保检修人员可以从间距处进行风阀检修工作,降低风管安装难度;对于安装使用的风管、风阀等材料在安装时要求施工人员对其外观是否有磨损、油渍、裂缝等问题进行检查,若安装材料存在上述问题则判定为不合格材料,不可用于风管安装施工中;存放于施工场所内的风管材料,须注意保存地点需要进行排水设施的施工,以免发生雨水等腐蚀性液体对管道、零件等材料的腐蚀情况,保证用于施工的全部风管材料均有着极佳的质量与使用性能。
地铁通风空调系统简介
地铁通风空调系统(环境控制系统)由车站通风空调系统和区间隧道通风系统组成。
1、车站通风空调系统:
(1)车站公共区通风空调系统(简称大系统)
(2)设备管理用房通风空调系统(简称小系统)
(3)制冷空调循环水系统(简称水系统)
(4)平时、战时人防通风转换设计
(5)消防防排烟系统
2、区间隧道通风系统:
(1)区间隧道活塞风与机械通风系统(简称区间隧道通风系统)(2)车站范围内屏蔽门站台下排热和行车道顶部排热系统(简称UPE/OTE系统)
(3)列车出入段线、存车线、停车线、折返线和渡线等配线射流通风系统
3、华强北路地下商业空间通风系统
(1)商业空间公共区通风空调系统
(2)制冷空调循环水系统(简称水系统)
(3)消防防排烟系统。
1、通风空调系统概述本标段车站属于高架车站,车站通风空调系统主要由车站公共区通风空调系统(简称车站大系统)和车站设备管理用房通风空调系统(简称车站小系统)两部分组成。
车站大系统以自然通风方式为主,系统主要设备包括多联式新风系统、分体空调、墙壁式排风扇等。
车站小系统主要设备包括送风机、排风机、墙壁式排风扇、吸顶式排气扇、多联式空调系统、多联式新风系统、分体空调等。
2、施工组织组织有经验的施工骨干按照图纸进行定位放线、预留预埋、加工制作与安装。
协调好与其它各专业的关系,确保质量、安全和工期满足工程要求。
3、施工重点难点控制通风空调系统由通风系统和空调系统两部分组成,其中风管的制作与风管安装、水管的安装、空调工程设备安装、管道的检验试验、管道、设备绝热施工、空调设备的单机试运转与调试和无负荷联合试运转与调试构成了通风空调施工的主线,也是影响整个系统质量的关键点,需进行重点控制。
3.1风管制作与安装3.1.1材料的选择本车站所有风管均采用镀锌钢板风管材料,镀锌钢板的厚度不小于下表规定:风管长边尺矩形风管寸b 中、低压系统 高压系统B ≤320 0.5 镀锌钢板 0.75 镀锌钢板320<B ≤450 0.6 0.75 450<B ≤6300.60.75 630<B ≤1000 0.75 1.0 冷轧钢板1000<B ≤1250 1.01.01250<B ≤2000 1.01.2 2000<B ≤40001.2 冷轧钢板按设计注:排烟系统风管钢板厚度按高压系统防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计规定。
3.1.2风管制作制作时以机械加工为主,手工制作为辅,采取场内预制;预制过程中应严格控制预制风管规格尺寸和设计风管规格尺寸一致,风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字形品接缝。
风管预制作业分为法兰和风管两条制作线,进行平行流水作业3.1.3风口加固风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m²,中、高压风管大于1.0m²,均应采取加固措施。
青岛地铁3号线工程大型轴流风机(射流风机)培训资料浙江金盾风机股份有限公司二0一五年五月目录第一部分地铁风机的概述 (3)一、地铁通风空调系统简介 (3)二、地铁风机结构形式 (6)三、地铁风机的接线 (10)四、静态可调叶片的调节方法 (12)第二部分地铁风机的储运、安装调试、维护保养手册 (13)一、安全防护须知 (13)二、隧道风机的储存和运输 (16)三、隧道风机的吊装 (16)四、隧道风机的安装 (17)五、隧道风机的调试 (19)六、风机的维护与保养 (20)七、风机运行中故障产生的原因及排除的方法 (22)第一部分地铁风机的概述一、地铁通风空调系统简介根据使用场所不同、标准不同,地铁通风空调系统一般分为隧道通风系统、车站通风空调系统和车辆段通风空调系统。
1.隧道通风系统隧道通风系统包括区间隧道通风系统和车站隧道通风系统:1.1区间隧道通风系统正常运行工况时,充分利用列车行驶产生的活塞效应和活塞风井的吐呐作用,排除列车产生的余热余湿,吸入地面的新鲜空气对区间隧道进行通风换气,为乘客提供较舒适的乘车环境。
每日地铁运营前0.5h和运营结束后0.5h运作风机,作早晚清洁通风用,排除空气异味,改善空气质量。
当列车阻塞在区间隧道内时,通过开启相关的射流风机、隧道风机及其相应的风阀,合理组织气流,系统向阻塞区间提供一定的送、排风量,保证列车通风与空调设备正常运行,维持列车内部乘客能接受的热环境条件。
当区间隧道内发生火灾事故时,通过开启相关的射流风机、隧道风机及其相应的风阀,合理组织气流,形成一定的断面风速,迅速排除烟气,并向乘客、工作人员提供必要的新风量,以利人员疏散和消防员灭火救灾。
1.2车站隧道通风系统正常工况时排除列车制动后带入车站隧道的热量及停站时车厢顶部的空调冷凝器和底部制动电阻的散热量,并兼顾站台和车行区排烟;当区间阻塞和火灾时,与隧道风机联合运行,保证区间事故通风要求;当车站站台发生火灾时,系统运行协助站台排烟。
浅谈地铁车站通风空调系统摘要:随着社会经济水平的发展与科学技术的进步,城市建设速度不断加快,地铁逐渐成为城市主要的交通工具之一。
地铁车站作为一个特殊场所,每天都有大量乘客进出,这就对车站的环境提出了很高的要求。
本文对地铁车站的通风空调系统设计进行了论述,详尽地分析了地铁车站通风空调系统的构成。
大量事实表明,将通风空调系统合理布置于地下能够有效节约系统能耗、同时大幅度降低系统造价。
关键词:地铁车站;通风空调设计;优化设计现阶段,中国经济建设方面取得了杰出的成绩,人们生活水平日益提升,城市中“有车一族”的数量持续上升,给城市交通增加了极大的压力。
地铁是公认最具有速度快、运量大、占用资源少及乘坐舒适方便的交通工具,自问世以来,便受到了人们的广泛关注。
当前,越来越多的城市为了缓解交通带来的压力而建设地铁。
地下通风空调系统是重要的地铁基设施,是地下通风环境改善工作中不可或缺的系统之一。
在地铁站合理地布置通风空调系统有利于降低地铁项目造价,最大化地减少土建规模,给予旅客最佳的乘车体验。
本文主要研究了地铁车站的通风空调的系统设计,供有关人员参考借鉴。
1地铁空调通风系统概述地铁车站内的通风空调系统的最主要的作用就是对车站环境的温度、湿度及风速等进行调节,从而提高车站的环境质量,使乘客感觉到舒适。
然而,通风空调系统在创造舒适环境的同时也需要消耗大量的电能。
据一些城市的轨道公司运营部门统计,地铁运行所消耗的电能接近25%是由车站通风空调系统消耗的,仅次于列车驱动消耗的电能。
因此,为了减少地铁能源的消耗,提高地铁运行的经济效益,需要对地铁现有的空调系统进行优化设计。
在此之前,我们要了解当前地铁通风空调系统的构成及工作原理。
整个车站的通风空调系统可细分为隧道通风系统、大系统、小系统、水系统和备用冷源系统,其中前三部分也可归类为风系统。
车站风系统负责控制车站室内空气品质和消防安全,水系统负责制备与输送冷量,备用冷源系统较常用于过渡季节制冷或空调设备故障时的紧急冷源。
通风系统之水系统
夏季天气炎热,太阳伞和防晒霜也抵挡不住使你汗流浃背。
步行和骑车估计是不会被选择的出行方式,公交出行虽然环保但是依然闷热。
所以,提倡大家地铁出行,绿色环保、节能减排、经济实惠、准点准时、微笑服务,里程加速。
进入地铁站,你会感觉:凉凉的冷风在脸上胡乱的拍。
那大家会不会产生疑问呢?地铁站这么大,制冷系统是什么样的,车站的冷风是怎么来的呢?
车站的空调冷水系统介绍:
地铁地下车站的制冷系统采用,水冷却风的方式,水在管道中通过水泵、制冷设备,空调机组,冷却塔往复循环,水与制冷剂之间进行换热,把热量带出站外,把冷风送进乘客身边和设备房中,使车站中的空气质量和温湿度达到“舒适”的目的,为广大乘客出行提供便利的条件和优质的服务。
制冷系统冷却水循环原理图:
冷却水在冷却水泵的作用下,经过制冷设备换热后,输送到室外散热,然后再回到制冷设备中继续换热的过程。
冷却水:冷却水泵---冷却塔----制冷设备---冷却水泵 制冷系统冷冻水循环原理图:
冷冻水在冷冻水泵的作用下,经过制冷设备换热后,输送到空调器中冷却热风,空调器再把冷风送至车站各个角落,在空调器中换热后的冷冻水再回到制冷设备中继续换热,如此往复。
冷冻水:冷冻水泵--空调器--
制冷设备--冷冻水泵 而制冷剂在制冷设备中的循环有变化有四中状态,分别是:
制冷剂通过不断的汽化和液化,吸热,散热来完成和冷却水以及冷冻水的换热过程。
达到制冷的效果。
制冷剂的分类:
R134a由于对臭氧层没有破坏,所以车站采用广泛。
地铁通风空调系统工作原理研究分析发布时间:2021-06-09T15:01:01.073Z 来源:《基层建设》2021年第5期作者:尤士猛[导读] 摘要:如今,地铁已是我们出行最方便、最依赖的交通工具,由于地铁的特殊性,通风空调系统是地铁正常运转中不可或缺的一部分。
中铁一局集团新运工程有限公司陕西咸阳 712000摘要:如今,地铁已是我们出行最方便、最依赖的交通工具,由于地铁的特殊性,通风空调系统是地铁正常运转中不可或缺的一部分。
因此,地铁通风空调系统的研究分析对未来的改进有着至关重要的作用。
1前言地铁通风空调系统主要由隧道通风系统、大系统(车站公共区通风空调系统)、小系统(设备用房通风空调系统)三部分组成。
其运行直接保证了车站公共区及区间内空气环境的质量,为乘客提供良好的乘车环境,为地铁机电设备提供最佳的运行条件以及为地铁服务人员提供舒适的工作环境。
2隧道通风系统工作原理分析隧道通风系统主要包括TVF风机、UO风机及风阀等相关设备,其主要作用有排除列车运行过程中的热量,保证隧道内的温度;实现隧道内通风换气,保证隧道内空气的新鲜度;隧道内事故、阻塞工况时及时送排风,同时辅助大系统和小系统通风排烟。
2.1隧道通风系统运行模式隧道通风系统主要分为区间隧道通风系统和车站隧道通风系统两部分,其根据列车的运行模式可分为正常运行模式、阻塞运行模式和火灾事故模式三种。
2.1.1正常运行模式。
根据地铁运营时间控制相应系统模式的运行,系统通过运营开始时间与收车时间设定的时间模式来自动控制相应时间段的工作模式,分为早间运行、夜间运行和正常运行三种。
(1)早间运行:早间列车出库前,系统根据设定的时间段自动启动早间运行模式,区间隧道通风系统进入工作模式,进行一定时间(可设定)的纵向机械通风,利用站外日夜温差对区间进行蓄冷降温,保证区间温度的正常上升,当通风结束后,早间运行模式停止,进入正常运行模式。
(2)正常运行:列车正常运行期间,车站隧道通风系统根据行车密度及客流量进行变频运转。
目录1、概述 (3)2、通风空调系统分类 (3)3、通风空调各系统组成及工作原理 (3)4、车站排热系统 (7)5、送排风(排烟)系统 (9)6、空调通风(净化)系统 (11)7、空调水系统 (13)8、通风空调系统的控制方式 (15)地铁通风空调系统简介1、概述地铁,顾名思义,是在地下运行的轨道交通工具。
它是由区间隧道和站区构成的封闭式空间,它在作为城市地下交通的同时还肩负着战时人防的重要功能。
地铁是作为一个特殊的公共场所,人口密度高,流量大,所存在的潜在危险也不容忽视。
在这个封闭的空间里,由于空气流通不畅,随着季节、天气、客流量的变化而变化,同时地铁设备的运行所散发的热量及废气若不及时排除,将使本站和区间温度空气污染温度上升,空气质量下降,严重影响到地铁乘客乘车舒适度及车站办公人员工作环境的乘车环境。
如何有效的控制室内环境,为乘客提供一个舒适、安全的乘车环境,如何在发生灾害(例如火灾)情况能够迅速和安全的帮助乘客离开现场,减少乘客和公共设施的损失通风空调系统发挥着极其重要的作用。
归纳起来地铁通风空调系统有以下四方面作用:1)为乘客正常行车创设舒适的环境;2)为工作人员提供合理的工作环境;3)保证设备正常运行;4)事故及灾害情况下,进行合理的气流组织,及时排烟,诱导乘客疏散。
2、通风空调系统分类2.1地铁通风空调系统按其质量验收规范分部工程分为:送排风系统、防排烟系统、空调风系统、冷却水系统、冷冻水系统2.2按功能区域分为:隧道通风系统、排热系统、送排风系统、空调大系统(公共区空调通风)、空调小系统(设备办公区及设备机房空调通风)、空调水系统。
3、通风空调各系统组成及工作原理3.1隧道通风系统组成区间隧道活塞风与机械通风系统(兼排烟系统),简称TVF系统。
隧道通风系统组成按照风亭至轨行区排列,一般主要设备包括:风亭、立式组合风阀、消声器、渐扩管、耐火软接、事故风机(可逆转轴流风机)、耐火软接、渐扩管、消声器、卧式风阀、就地控制箱、控制柜,按照该组成方式,在每个车站的两端安装分别两套,按照不同的功能模式,实现与风机同步配置运行的电动风阀(与风机开启状态一致),实现风机正反转(送排风)的单台或两台并联运行。
其系统设备组成详见图13.2隧道通风系统工作原理3.2.1活塞通风,当列车的正面与隧道断面面积之比(称为阻塞比)大于0.4时,由于屏蔽门的隔断作用,将站台和轨行区分开,形成了两个相对独立的系统——车站空调通风系统和隧道通风系统。
由于站内屏蔽门将车站与区间相对隔离,列车在隧道中高速行驶,如同活塞作用,使列车正面的空气受压,形成正压,气流从列车行驶的前端风亭排除区间,列车后面的空气形成负压,气流从列车行驶后端车站风亭进入区间,从而产生空气流动,达到通风换气的目的。
利用这种原理通风,称之为活塞通风效应。
3.2.2列车停运后机械通风,列车停运后,区间余热与余湿较高,不能有效的排除,影响到夜间区间作业、设备运行安全或次日列车的正常运行,要求设置机械通风系统;通常情况下(部分省市地铁),每日地铁运营前0.5h和运营结束后0.5h运作风机,作早晚清洁通风用,排除区间内空气异味,改善空气质量。
当发生火灾时,列车停在区间隧道内。
则根据列车火灾部位决定排烟方向,开启火灾区相邻车站两端的TVF风机,提供新风和排烟,引导火灾区域人员按照送风方向撤离现场。
4、车站排热系统4.1车站排热系统的组成车站排热系统简称UPE/OTE系统,其组成要包括屏蔽门外站台下排热风道和轨顶排热风道,防烟防火阀、消声器、排热风机、耐火软接、渐扩管、防烟防火阀、消声器组成、就地控制箱、控制柜组成,每站设置两台,根据控制模式并联或单台运行。
4.2车站排热系统的工作原理车站排热系统的工作原理,借助屏蔽门隔离作用,将站台轨行区与站台分开,形成了车站空调通风和车站轨行排热系统两个相对独立的系统。
在正常工作模式下,列车进站后列车内所排出的热量和废气通过设置在轨顶和轨底的结构风道排除站内,新风由活塞风井进入站台轨行区,从而产生空气流动,达到通风换气的目的。
在火灾模式下,通过火灾模式运行设置定程序,开启或关闭相应的防烟防火阀等设备达到排烟目的。
同时在站台层发生火灾时,也可打开屏蔽门借助排热风机进行排烟。
5、送排风(排烟)系统5.1送排风(排烟)系统的组成送排风(排烟)系统组成一般是由百叶风口、管道、管道式消声器、防烟防火阀、软接(耐火或三防)或电动风阀、风机、软接(耐火或三防)、消声器、防烟防火阀设备组成。
5.2送排风(排烟)系统工作原理送排风(排烟)系统的运行应根据不同的工况模式指令进行,由OCC控制中心统一安排,一般是根据不同的工况执行不同的运行模式。
其主要分为正常工况模式下的小新风空调通风、全新风空调通风、非空调季通风;火灾模式下的通风工况。
5.2.1正常工况模式下的车空调通风根据季节的变化通过改变系统内电动风阀的状态或开度来调节新风的大小来调节站内的温度,起到节能和改善站内环境的舒适度。
5.2.2在火灾模式下,根据火灾发生的部同区域通过设定的火灾模式来运行设备。
在站台公共区着火时,关闭站台送风管风阀,站厅层排风管风阀,在站台排烟的同时,由站厅送风,使站台的楼梯口处形成一股由站厅流向站台的气流。
乘客由站台向站厅方向撤离;5.2.3站厅公共区着火时,关闭站厅送风管风阀,站台层排风管风阀由站厅排烟,站台送风,使站台保持一定的正压。
新鲜空气由站厅的出入口和相邻车站经区间、站台进入站厅,乘客迎着新风气流进方向,由出入口向地面撤离;5.2.4其他机房在发生火灾时,其原理基本与站厅站台发生火灾时的通风控制原理相同。
控制的具体方式见控制工艺表。
6、空调通风(净化)系统6.1空调通风(净化)大系统的组成空调大系统的组成主要包括消声器、小新风机、电动风阀、静压箱(混风室)、组合式空调器、防烟防火阀、风管、百叶风口等设备。
6.2空调通风(净化)小系统的组成空调小系统的组成主要包括消声器、小新风机、电动风阀、静压箱(混风室)、变风量空调箱、防烟防火阀、风管、百叶风口等设备。
6.3空调通风系统的工作原理基本与送排风(排烟)系统工作原理相同,控制模式按照设定的工况模式运行。
7、空调水系统7.1空调水系统主要设备包括:冷水机组、冷冻冷却水泵、冷却塔、水处理仪、管道、各类阀门、膨胀水箱、分集水器、压力表、温度计、空气处理机组(组合式空调箱、变风量空调箱、风机盘管)。
7.2空调水系统原理:7.2.1冷冻水循环系统该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。
从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道(出水),进入室内进行热交换,带走房间内的热量,最后回到主机蒸发器(回水)。
室内风机用于将空气吹过冷冻水管道,降低空气温度,加速室内热交换。
7.2.2 冷却水循环部分该部分由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔及冷凝器等组成。
冷冻水循环系统进行室内热交换的同时,必将带走室内大量的热能。
该热能通过主机内的冷媒传递给冷却水,使冷却水温度升高。
冷却泵将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水),使之与大气进行热交换,降低温度后再送回主机冷凝器(回水)。
7.2.3冷水机组主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等组成,其工作循环过程如下:首先低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体。
在冷凝过程中冷媒会释放出大量热能,这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收并送到室外的冷却塔上,最终释放到大气中去。
随后冷凝器中的高压液态冷媒在流经蒸发器前的节流降压装置时,因为压力的突变而气化,形成气液混合物进入蒸发器。
冷媒在蒸发器中不断气化,同时会吸收冷冻水中的热量使其达到较低温度。
最后,蒸发器中气化后的冷媒又变成了低压气体,重新进入了压缩机,如此循环往复。
如图所示8、通风空调系统的控制方式通风空调系统的控制方式由中央控制(OCC)、车站控制(集控级包括环空电控室)和就地控制三级组成,就地控制具有优先权。
8.1中央控制主要功能在中控室内将中央监控系统与车站环控控制计算机联网。
对各车站和相关区间隧道的环控系统进行监控,使其统一协调地运行。
8.1.1正常运行模式:以通信方式向各车站环控控制室下达车站及区间隧道环控系统运行方案指令,并接受各车站环控控制室反馈的设备运行信号,显示各地下车站环控系统设备及风门工作状态;遥测室外温湿度、回风状态点和空调箱表冷器出风温度,作数据处理后决定运行工况;控制各车站公共区环控系统设备的开关。
8.1.2阻塞运行工况:一接到列车阻塞信号,即将相关区段转入阻塞运行模式,直接控制和显示阻塞区间前后方车站近端TVF风机、射流风机和相关风阀的开关。
8.1.3火灾运行模式:一旦接到火灾事故信号,确认火灾地点、列车火灾部位,然后选择火灾工况环控系统运作方案,直接控制和显示火灾区间相邻车站TVF风机、射流风机、UPE/OTE风机、回排风机和相关风阀的开关,并指示乘客疏散方向。
8.2车站控制各车站环控控制室确保不同运作工况时,环控设备按要求作控制和显示。
车站控制功能如下:8.2.1正常运行模式:接受控制中心通信指令,对本车站的所有环控设备进行距离监控,显示其运作状态,并向中控室反馈环控设备运作状态。
8.2.2阻塞运行模式:保持对本车站环控系统的运作工况进行监控,并向中控室反馈TVF风机、射流风机及相关风阀的开关状态。
8.2.3火灾运行模式:若火灾发生在本车站的站台层或站厅层,则按车站火灾运行模式控制车站环控系统,并将信息反馈至中控室。
若火灾发生在设备管理用房,则将相关的设备管理用房环控系统转换为火灾运行模式,并将信息反馈至中控室。
8.3就地控制在各种环控设备电源控制柜处操作,供设备安装、调试、检修时现场使用。
为确保安全,就地控制具有优先权,即就地控制时,发信号给车站控制室及中控室,则中央控制和车站控制失效;就地控制结束后,反馈信号给车站环控控制室和中控室,恢复其正常功能。