地铁通风教学文案
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目录第一章地铁隧道通风专项施工方案 (1)1.1 通风设计的原则 (1)1.1.1 通风系统 (1)1.1.2 通风设备 (1)1.2 通风方案 (1)1.3 施工通风检测 (3)1.3.1 风速测定 (3)1.3.2 风速测定要求 (4)1.3.3 计算表速和隧道的平均风速 (6)1.3.4 隧道通风量计算 (6)1.4 施工通风安全措施 (6)1.4.1 施工通风安全管理措施 (6)1.4.2 施工通风安全技术措施 (8)第二章地铁车站防排烟系统 (11)2.1 通风管道制作 (11)2.2 通风管道安装 (12)第三章地铁车站通风空调系统 (14)3.1 系统施工流程 (14)3.2 通风管道制作安装 (15)3.2.1 风管制作安装 (15)3.2.2 风管支吊架安装 (19)3.2.3 风管保温 (20)3.2.4 风管严密性检验 (22)3.3 通风空调设备安装 (24)3.3.1 冷水机组安装 (24)3.3.2 空调处理机组安装 (25)3.3.3 区间风机安装 (27)3.3.4 小风机安装 (28)3.3.5 区间射流风机安装 (28)3.3.6 消声器的安装 (29)3.3.7 组合风阀安装 (29)3.3.8 各类阀件的安装 (30)3.3.9 水泵安装 (31)3.3.10 风口安装 (32)第四章通风空调水系统 (33)第一章地铁隧道通风专项施工方案1.1 通风设计的原则1.1.1 通风系统隧道掘进工作面都必须采用独立通风,严禁任何两个工作面之间串连通风。
隧道需要的风量,须按照爆破排烟、同时工作的最多人数以及瓦斯绝对涌出量分别计算,并按允许风速进行检验,采用其中的最大值。
隧道施工中,对集聚的空间和衬砌模板台车附近区域,可采用空气引射器气动风机等设备,实施局部通风的办法。
隧道在施工期向,应实施连续通风。
因检修、停电等原因停机时,必须撤出人员,切断电源。
1.1.2 通风设备1、压入式通风机必须装设在洞外或洞内新风流中,避免污风循环。
实训项目:5.3 水泵、冷却塔检修5.项目发布通过蓝墨云手机APP 向学生发布今天的实训内容(5分钟) 1.在实训室一楼轨行区外进行安全教育 2.车站技术设备概况学习6.内容咨询学生通过蓝墨云平台和工贸教学资源库,网络资源查询学习内容和资料。
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(20分钟)7.制定计划学生制定今天的学习计划,制定今天实训的学习方案。
(35分钟)8.任务实施1. 水泵常见故障分析及处理方法 (1) 流量不足。
产生原因:影响水泵流量不足多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。
处理方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮;降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵。
(2) 功率消耗过大。
产生原因:水泵转速太高;水泵主轴弯曲或水泵主轴与电机主轴不同心或不平行;选用水泵扬程不合适;水泵吸入泥沙或有堵塞物;电机滚珠轴承损坏等。
提前发布人任务监督指导学生任务实施程,指导学生工作和学习中要注意追求卓越,不断进步监督学生完成实训项目:5.3 风机检修9.项目发布通过蓝墨云手机APP 向学生发布今天的实训内容(5分钟) 1.在实训室外进行安全教育10. 内容咨询学生通过蓝墨云平台和工贸教学资源库,网络资源查询学习内容和资料。
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(20分钟)11. 制定计划学生制定今天的学习计划,制定今天实训的学习方案。
(35分钟)12. 任务实施1. 通过读取通风空调的名牌确定风机的类型2. 通风空调风机典型结构TLT 型轴流风机结构示意图1—电动机; 2—联轴器; 3—进气箱; 4—主轴; 5—液压缸; 6—叶片;提前发布人任务监督指导学生任务实施程,指导学生工作和学习中要注意追求卓越,不断进步监督学生完成7—机壳;8—传动机构;9—扩压器;10—叶轮外壳;3. 通风空调故障现象:风机的流量、全压和功率产生脉动或大幅度的脉动,同时伴有明显的噪声,有时甚至是高分贝的噪声。
地铁列车运行防风措施地铁列车运行防风措施是在高速运行过程中,确保乘客舒适度和行车安全的重要手段。
本文将从以下几个方面阐述地铁列车运行防风措施的具体实施方法:一、列车设计与制造1.车体结构:地铁列车车体结构应具备良好的气动性能,降低风阻。
车体表面的流线型设计有助于减少气流对列车的阻力,提高运行速度。
2.车窗设计:采用双层中空玻璃车窗,既能隔音降噪,又能有效防止风压对乘客造成不适。
3.空调系统:采用高效节能的空调系统,保持车内温度稳定,提高乘客的舒适度。
二、运行策略与调度1.列车运行速度:根据线路条件、信号系统等因素,合理控制列车的运行速度,避免因速度过快而产生的风压对乘客造成不适。
2.列车间隔:优化列车运行图,合理设置列车间隔,减少相邻列车之间的气流干扰。
3.调度策略:在风大的天气条件下,加强对列车的调度,确保列车按照最佳运行速度和间隔运行。
三、车站与隧道通风1.车站通风:车站通风系统应具备防风功能,确保车站内空气流通,降低风压对乘客的影响。
2.隧道通风:隧道内设置通风井,加强与地面空气交换,降低隧道内的风压。
四、乘客防风措施1.宣传引导:通过宣传引导,提醒乘客在风大时紧握扶手,避免在车厢内大幅度活动。
2.车站与车厢连接处设置防风门:在车站与车厢连接处设置防风门,减少风压对乘客的影响。
3.加强乘客安全教育:加强对乘客的安全教育,提高乘客在风大时的自我保护意识。
五、应急预案1.设备检查与维护:定期检查地铁线路、车辆等设备,确保设备完好,降低故障风险。
2.应急预案制定:针对大风天气,制定应急预案,确保在突发情况下快速响应,保障乘客安全。
3.演练与培训:组织应急预案演练,提高员工应对大风天气的能力。
通过以上五个方面的防风措施,我们可以降低地铁列车运行过程中的风压对乘客舒适度和行车安全的影响,为广大乘客提供更加舒适的出行体验。
在今后的工作中,我们将继续探索更加先进的防风技术,为地铁列车的安全运行保驾护航。
地铁通风地下铁道是一种现代化的交通系统,具有速度快、客流量大等特点。
由于地铁系统有许多机电设备以及车辆运行发热、乘客散热、新鲜空气带入的热量等,使地铁系统的温、湿度逐步升高。
若不能很好地解决地铁内通风,地铁内温度会上升到乘客无法忍受的程度。
因此,建立良好的地铁通风系统十分必要,不仅能提供安全、舒适的乘车环境,减少能源消耗,而且能够降低地铁系统的建设投资和运行效益。
本文首先介绍了地铁通风的背景,讲述了地铁通风的重要性,接着对地铁通风系统进行概述,包括地铁通风空调系统和地铁通风隧道系统,然后对地铁通风空调系统和地铁隧道通风系统分别进行了具体设计,从而更好地解决地铁通风问题,最后根据对地铁通风系统的设计分别对地铁通风空调系统和隧道通风系统的未来发展提出展望。
1背景随着城市的快速发展, 交通已经成为制约城市建设的一个重要因素。
因此, 地铁作为一种方便快捷的城市公共交通工具, 在国内也已受到关注, 越来越多的城市开始发展地铁交通系统。
地铁尤其是地下线, 处在相对封闭的地下空间里, 必须通过通风空调系统创造人工环境, 以满足列车、设备、人员和防灾的需要, 可以说通风空调系统在地铁中处于一个相对较重要的地位。
地铁车站及区间隧道是狭长的地下建筑,除各车站出入口、送排风口与外界相通外,基本上与外界隔绝。
由于列车运行及大量乘客的集散,使得地铁环境具有如下特点:列车运行过程中产生大量的热被带入车站;列车及各种设备的运行产生的噪声不易消除,对乘客造成很大影响;地铁列车运行时产生活塞效应,若不能合理利用,易干扰车站的气流组织,影响车站的负荷;地层具有蓄热作用,随着运营时间的增加,地铁系统内部的温度会逐年升高;当发生火灾事故时,将导致环境恶化,不易救援2地铁通风空调系统地铁通风空调系统一般分为开式系统、闭式系统和屏蔽门式系统。
根据使用场所不同、标准不同又分为车站通风空调系统、区间隧道通风系统和车站设备管理用房通风空调系统。
实训项目:项目一通风空调概述项目发布通过蓝墨云手机APP向学生发布今天的实训内容(5分钟)在实训室一楼轨行区外进行安全教育车站技术设备概况学习内容咨询学生通过蓝墨云平台和工贸教学资源库,网络资源查询学习内容和资料。
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(20分钟)制定计划学生制定今天的学习计划,制定今天实训的学习方案。
(35分钟)任务实施1、车站通风与空调系统的组成。
2、设备运行(1)中央级控制设在控制中心(即OCC),配置有:中央级工作站、全线隧道通风系统模拟显示屏、车站环控系统中央模拟显示屏。
OCC工作站对隧道通风系统进行监控。
(2)车站级控制提前发布人任务监督指导学生任务实施过程监督学生完成展示和评价,统计分数总结本次实训成果,实训项目:项目二空调通风系统零部件识别任务2冷热源设备项目发布通过蓝墨云手机APP向学生发布今天的实训内容(5分钟)在实训室一楼轨行区外进行安全教育车站技术设备概况学习内容咨询学生通过蓝墨云平台和工贸教学资源库,网络资源查询学习内容和资料。
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(20分钟)制定计划学生制定今天的学习计划,制定今天实训的学习方案。
(35分钟)任务实施终端设备1、压缩机结构图2、冷水机组提前发布人任务监督指导学生任务实施过程监督学生完成展示和评价,统计分数总结本次实训成果,(80分钟)展示任务学生分组进行演示操作。
评价反馈根据总结进行小组自评,作业上传蓝墨云平台老师打分。
考核分为四个级别:即优秀、良好、合格、不合格。
(20分钟)实验实训要求及注意事项(1)在没有教师的指导下,不能带电操作。
思考与练习1、简述压缩机的结构认识。
组织打扫实训室生,工完场清实训项目:项目二空调通风系统零部件识别任务3空调通风系统识图项目发布通过蓝墨云手机APP向学生发布今天的实训内容(5分钟)在实训室一楼轨行区外进行安全教育车站技术设备概况学习内容咨询学生通过蓝墨云平台和工贸教学资源库,网络资源查询学习内容和资料。
地铁通风空调培训计划一、培训目的地铁通风空调系统是地铁车辆的重要设备,它直接影响到乘客的乘坐舒适度和地铁车辆的正常运行。
为了提高地铁通风空调系统的运行效率和乘客的舒适度,特制定本培训计划,对地铁通风空调系统进行全面的技术培训,使相关工作人员能够熟练掌握地铁通风空调系统的操作和维护技能,确保地铁通风空调系统的正常运行,为乘客提供舒适的乘坐环境。
二、培训对象地铁通风空调系统相关工作人员,包括地铁车辆维护人员、车辆驾驶员及相关技术人员。
三、培训内容1. 地铁通风空调系统的基本原理和结构2. 地铁通风空调系统的操作流程及应急处理3. 地铁通风空调系统的日常维护和保养4. 地铁通风空调系统的故障排除和修理5. 地铁通风空调系统的节能管理和环保知识6. 地铁通风空调系统的安全操作规范四、培训方式1. 理论教学:采用课堂教学的方式,由相关专业的技术人员对地铁通风空调系统的基本原理、操作流程、维护保养、故障排除等内容进行系统讲解。
2. 实践操作:安排专业技术人员指导学员进行地铁通风空调系统的实际操作练习,使学员能够熟练掌握地铁通风空调系统的操作技能。
3. 现场观摩:组织学员进行地铁通风空调系统的实际作业观摩,学习先进的操作技术和经验。
4. 互动讨论:组织学员进行案例分析、故障诊断和解决方案的讨论,促进学员之间的交流和学习。
五、培训考核1. 理论考核:对学员进行地铁通风空调系统的理论知识考核,包括基本原理、操作流程、维护保养、故障排除等内容。
2. 实践考核:对学员进行地铁通风空调系统的操作技能考核,包括实际操作、故障处理、应急处理等内容。
3. 综合考核:对学员进行综合知识和技能的考核,评定学员的培训成绩。
六、培训计划1. 第一阶段(理论教学)时间:2天内容:地铁通风空调系统的基本原理和结构、操作流程及应急处理2. 第二阶段(实践操作)时间:3天内容:地铁通风空调系统的日常维护和保养、故障排除和修理3. 第三阶段(现场观摩)时间:1天内容:地铁通风空调系统的实际作业观摩4. 第四阶段(互动讨论)时间:1天内容:案例分析、故障诊断和解决方案的讨论七、培训效果通过本次培训,学员将能够全面掌握地铁通风空调系统的操作技能和维护知识,提高地铁通风空调系统的运行效率,确保地铁车辆的正常运行,提升乘客的乘坐舒适度。
单元五城市轨道交通通风与空调系统演示文稿尊敬的各位领导、亲爱的同事们:大家好!今天我将给大家演示关于城市轨道交通通风与空调系统的内容。
现代城市的发展离不开高效便捷的交通系统,而城市轨道交通的建设和发展是解决城市交通拥堵、提高交通效率的重要举措之一、随着城市轨道交通线网的不断扩大和运营量的增加,对于轨道交通车辆的舒适性和乘客体验提出了更高的要求,其中通风与空调系统的运行优化就显得尤为重要。
首先,我们来了解一下城市轨道交通通风与空调系统的基本工作原理。
城市轨道交通通风与空调系统的主要目的是保障车厢内空气的流通与调节车厢内的温度、湿度等参数,提供舒适的乘坐环境。
它将外界空气通过通风系统引入车厢内,通过循环风机驱动空气在车厢内均匀流动,并利用空调系统对空气进行降温或加热,以达到乘客舒适度的要求。
同时,通风与空调系统也可以净化车厢内的空气,过滤掉细菌、病毒等有害物质,提高乘客的健康安全感。
其次,我们关注一下城市轨道交通通风与空调系统的主要技术特点和优势。
首先是高效节能。
通风与空调系统采用了新一代高效节能技术,通过智能控制、风机调速等方式,实现能源的合理利用,降低能耗。
其次是舒适性与安全性。
系统运行平稳,能够控制车厢内的温度、湿度等参数,保证乘客舒适的乘坐环境。
同时,在系统设计中考虑到火灾等紧急情况,具备了消防通风功能,能够保证乘客在紧急情况下的安全与逃生。
第三是操作简便。
通风与空调系统的运行操作简单,可以通过智能控制系统进行实时监测和调节。
接下来,我们谈一谈城市轨道交通通风与空调系统的应用案例和效果。
以北京地铁为例,北京地铁的轨道线路和车辆数量都在不断增加,为了解决车厢内的拥挤和空气污染问题,北京地铁对通风与空调系统进行了升级改造。
改造后的通风与空调系统能够在车厢内实现空气流动的均匀和温度的精确控制,有效提高了乘客的乘坐舒适性,更好地满足了人们对于快速、安全、舒适出行的需求。
最后,我们对城市轨道交通通风与空调系统的发展趋势进行一些展望。
地铁通风地下铁道是一种现代化的交通系统,具有速度快、客流量大等特点。
由于地铁系统有许多机电设备以及车辆运行发热、乘客散热、新鲜空气带入的热量等,使地铁系统的温、湿度逐步升高。
若不能很好地解决地铁内通风,地铁内温度会上升到乘客无法忍受的程度。
因此,建立良好的地铁通风系统十分必要,不仅能提供安全、舒适的乘车环境,减少能源消耗,而且能够降低地铁系统的建设投资和运行效益。
本文首先介绍了地铁通风的背景,讲述了地铁通风的重要性,接着对地铁通风系统进行概述,包括地铁通风空调系统和地铁通风隧道系统,然后对地铁通风空调系统和地铁隧道通风系统分别进行了具体设计,从而更好地解决地铁通风问题,最后根据对地铁通风系统的设计分别对地铁通风空调系统和隧道通风系统的未来发展提出展望。
1背景随着城市的快速发展, 交通已经成为制约城市建设的一个重要因素。
因此, 地铁作为一种方便快捷的城市公共交通工具, 在国内也已受到关注, 越来越多的城市开始发展地铁交通系统。
地铁尤其是地下线, 处在相对封闭的地下空间里, 必须通过通风空调系统创造人工环境, 以满足列车、设备、人员和防灾的需要, 可以说通风空调系统在地铁中处于一个相对较重要的地位。
地铁车站及区间隧道是狭长的地下建筑,除各车站出入口、送排风口与外界相通外,基本上与外界隔绝。
由于列车运行及大量乘客的集散,使得地铁环境具有如下特点:列车运行过程中产生大量的热被带入车站;列车及各种设备的运行产生的噪声不易消除,对乘客造成很大影响;地铁列车运行时产生活塞效应,若不能合理利用,易干扰车站的气流组织,影响车站的负荷;地层具有蓄热作用,随着运营时间的增加,地铁系统内部的温度会逐年升高;当发生火灾事故时,将导致环境恶化,不易救援2地铁通风空调系统地铁通风空调系统一般分为开式系统、闭式系统和屏蔽门式系统。
根据使用场所不同、标准不同又分为车站通风空调系统、区间隧道通风系统和车站设备管理用房通风空调系统。
开式系统是应用机械或“活塞效应“的方法使地铁内部与外界交换空气,利用外界空气冷却车站和隧道。
这种系统多用于当地最热月的月平均温度低于25℃且运量较少的地铁系统。
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,列车后面的空气稀薄,形成负压,由此产生空气流动。
利用这种原理通风,称之为活塞效应通风。
活塞风量的大小与列车在隧道内的阻塞比、列车行驶速度、列车行驶空气阻力系数、空气流经隧道的阻力等因素有关。
利用活塞风来冷却隧道,需要与外界有效交换空气,因此对于全部应用活塞风来冷却隧道的系统来说,应计算活塞风井的间距及风赶时井断面授尺寸,使有效换气量达到设计要求。
实验表明:当风井间距小于300m、风道的长度在25m以内、风道面积大于10㎡时,有效换气量较大。
在隧道顶上设风口效果更好。
由于设置许多活塞风井对大多数城市来说都是很难实现的,因此全“活塞通风系统”只有早期地铁应用,现今建设的地铁多设置活塞通风与机械通风的联合系统。
当活塞式通风不能满足地铁除余热与余湿的要求时,要设置机械通风系统。
根据地铁系统的实际情况,可在车站与区间隧道分别设置独立的通风系统。
车站通风一般为横向的送排风系统;区间隧道一般为纵向的送排风系统。
这些系统应同时具备排烟功能。
区间隧道较长时,宜在区间隧道中部设中间风井。
对于当地气温不高,运量不大的地铁系统,可设置车站与区间连成一起的纵向通风系统,一般在区间隧道中部设中间风井,但应通过计算确定。
闭式系统使地铁内部基本上与外界大气隔断,仅供给满足乘客所需的新鲜空气量。
车站一般采用空调系统,而区间隧道的冷却是借助于列车运行的“活塞效应”携带一部分车站空调冷风来实现。
这种系统多用于当地最热月的月平均温度高于25℃、且运量较大、高峰时间内每小时的列车运行对数和每列车车辆数的乘积大于180的地铁系统。
在车站的站台与行车隧道间安装屏蔽门,将其分隔开,车站安装空调系统,隧道用通风系统(机械通风或活塞通风,或两者兼用)。
若通风系统不能将区间隧道的温度控制在允许值以内时,应采用空调或其他有效的降温方法。
安装屏蔽门后,车站成为单一的建筑物,它不受区间隧道行车时活塞风的影响。
车站的空调冷负荷只需计算车站本身设备、乘客、广告、照明等发热体的散热,及区间隧道与车站间通过屏蔽门的传热和屏蔽门开启时的对流换热。
此时屏蔽门系统的车站空调冷负荷仅为闭式系统的22%~28%,且由于车站与行车隧道隔开,减少了运行噪声对车站的干扰,不仅使车站环境较安静、舒适,也使旅客更为安全。
地铁环控系统一般采用屏蔽门制式环控系统或闭式环控系统。
屏蔽门制式系统即:站台和轨行区分开,车站为独立的制冷、除湿区、因此有安全、节能和美观等优点。
由于屏蔽门的隔断,屏蔽门制式环控系统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。
3地铁隧道通风系统区间隧道通风系统主要负责两个车站之间隧道的通风与排烟,包括自然通风和机械通风。
地铁隧道正常通风应采用活塞通风,但活塞效应所产生的换气量是有限的,而且在地铁的实际建设中,由于环境条件的限制,可能导致活塞风道无法修建或着由于风亭出口位置的关系致使活塞风道过长,以致活塞效应失效。
因此,根据隧道通风系统的要求以及节能要求,在条件允许的情况下,车站两端上下行线路应设一个活塞风道以及相应的风井,作为正常运行时依靠列车活塞作用实现隧道与外界通风换气的通道,同时,在隧道与其相对应的活塞风井之间还应设置一套隧道风机系统,该系统在无列车活塞作用时对隧道进行机械通风。
而且在设置上要求车站每端上下行线的两套隧道风机可相互为备用。
通过对活塞通风风道以及机械通风风道上的各个组合风阀的开闭与隧道风机启停的各种组合,构成多种运行模式,满足不同的运营工况要求,达到节能效果。
地铁列车由于高速运行而消耗大量电能,通过摩擦,刹车等运动又将产生大量的热能,列车产热的67%都将分布站台,使车站温度升高。
因此,地下车站宜在列车停靠在车站时的发热部位设置排风系统[2]。
车站隧道通风一般设置轨顶排风和轨底排风,一般轨顶排风量与轨底排风量之比为6:4。
通过局部排风的方法,有效地阻止热空气扩散,并将其排出。
4 地铁通风空调系统设计对车站空调系统进行设计时,首先应根据工程的实际情况选择车站的环境控制系统,车站环境控制系统分为:开式系统、闭式系统和屏蔽门系统。
车站环境控制系统的不同,其负荷计算和送排风形式设计也可能有所不同。
开式系统一般采用横向送排风,也可将车站与区间隧道连成一体进行纵向通风;闭式系统通常将送风管沿车站长度方向布置在站台两侧,风口朝下均匀送风,在站台和轨顶设置排风系统;屏蔽门系统中车站成为独立的空调场所,一般将送风管沿车站长度方向布置在站台和站厅上方两侧,风口朝下均匀送风,回风管设置在车站中间上部,也可采用车站两端集中回风的形式。
目前地铁系统已广泛采用了屏蔽门系统。
车站公共区通风空调系统一般采用全空气系统。
因地铁车站空间小,各种系统管线繁多,难以单独设置排烟系统,因而常将排烟系统与空调系统的回排风系统合用(如图1),此做法可提高系统运行的可靠性,并可减小初投资。
按照节能要求,根据室外空气的状态,可以调整空调运行模式,达到节能效果。
当室外新风焓值大于车站回风焓值时,采用空调小新风运行(回风工况),全新风风阀关闭,排风机的排风阀关闭,回风风阀打开,回风与新风混合,经处理后送入车站公共区。
当室外新风焓值小于车站回风混合点焓值且其温度大于空调送风温度时采用空调全新风运行,此时全新风风阀打开,回风风机的回风风阀关闭,排风风阀打开,回风经排风机直接排至排风道,室外新风经空调器处理后送至车站公共区;当室外新风温度小于空调设计送风温度时,室外新风不经冷却处理,由空调器直接送入车站公共区,回风直接排至室外。
当公共区有一处发生火灾时,空调系统停止运行,即相应的送风、回风机关闭相应的风阀,启动排烟风机对着的着火区所在区域集中排烟,防止烟气蔓延。
5车站管理及设备管理用房的通风空调和防排烟系统设计车站设备管理用房主要包括车控室、站长室、站务室、会议室、卫生间等运营管理用房和通信机房、信号房、变电所、环控机房等设备用房。
根据各设备管理用房的不同使用功能要求,结合实际建筑布局情况,对此部分房间进行分类,大致可划分为三类:第一类如车控室、会议室等主要管理用房,均需要设置舒适性空调以满足人员和设备的要求;第二类像通信室、信号房等;第三类如卫生间等。
第一类房间常采用空气-水(风机盘管加新风)系统,第二类房间可采用全空气系统,第三类房间可采用全通风系统,采用送、排风机通过风管和防火阀对此类房间进行通风换气。
进行排烟设备选择时,由于通风空调兼排烟系统调试是按通风空调风量进行调试,因此需根据每一防烟分区的排烟量是否满足面积1m3/min进行校核。
根据文献,进行防烟分区时,每个防烟分区面积不超过750m2,且排烟设备按照同时排除两个防烟分区烟量配置,以确保发生火灾时排烟设备能满足排烟要求。
6地铁通风空调系统展望通过前面的总结可以看出,现有地铁通风空调系统在结构形式、资源利用、设置理念以及运行管理等方面都有了一定程度的改进。
但是,不可否认的是,由于地铁内部空间的局限性和特殊性,地铁通风空调系统发展缓慢,许多适用于地上建筑的新技术、新产品、新工艺在地铁中的适用性研究尚进行得不够充分,结合地铁环境特殊性的技术有待于进一步研发。
结合我国现状,我们认为未来地铁通风空调系统在以下几个方面还会有一定的发展空间:1)减少初投资:减少设备和占用空间,从而减少初投资;2)降低冷量输送能耗:风输送改为水输送、制冷剂输送;3)合理的分散与集中系统:在条件合适时宜采用分散式系统(占地面积小、末端易控制);4)合理利用能源:充分利用自然能源,重点利用低品位能源,兼顾热回收;5)关注部分负荷工况下系统的运行效率。
7地铁隧道通风系统展望隧道通风系统可通过设置单活塞风井来压缩车站规模,减少活塞风亭对车站周围环境的影响,同时特殊区段隧道通风系统,可在充分了解地铁隧道通风系统原理的基础上优化系统设计,降低车站土建规模、避免对重要场合周围建筑景观的影响。
隧道通风的设置形式能很好地优化地下车站建筑布局,因此要在满足通风设计要求的同时,尽量优化系统,保持良好的列车运营环境并满足消防要求。
8学习工作总结2013年7月我从石家庄铁道大学四方学院来到了中铁十九局电务工程有限公司无锡项目部,首先很高兴公司给我一个和通风专业相关的岗位。
回顾这不到一年的工作我学到了好多,我在公司领导及各位同事的支持与帮助下,严格要求自己,按照公司的要求,较好地完成了自己的本职工作。
总结近一年来的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足。