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換乘車站公共區通風空調劃分方案

2016-05-14 10:11:12陳洋陳宜漢張宇姜林月
科技創新導報 2016年5期

陳洋 陳宜漢 張宇 姜林月

摘 要:基于換乘地鐵車站土建同期施工,機電不同時施工的情況。為減小遠景線機電安裝時對已運營線路的影響,采用理論分析的方法,對換乘車站公共區通風空調系統劃分方案進行分析;并利用對比分析的方法將不同方案的優、缺點進行對比,最終結合實際工程情況選擇最優方案。結果表明,利用理論分析和對比分析的方法,可以確定合理的通風方案,在工程上達到節能、降低成本和方便施工等目的。

關鍵詞:換乘車站 公共區 通風空調

中圖分類號:U231+5 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)02(b)-0049-02

地鐵是一種快速大運量城市軌道交通模式,目前我國已有20多個城市擁有地鐵[1],換乘車站為地鐵線路之間連接的樞紐,相比于普通地鐵車站,換乘車站的客流量表現為高集中性[2]。廈門市軌道交通五緣灣站為2號線與3號線換乘車站,站廳層公共區呈T形換乘,站臺層通過換乘通道實現換乘。結合實際工程進度,2號線優先于3號線開通,故此通風方案應保證3號線進行機電安裝時盡量減小對已運營的2號線的影響。

1 常規設計標準

1.1 防排煙設計標準

地下車站站廳、站臺劃分防煙分區的建筑面積不超過2 000 m2,且防煙分區不得跨越防火分區[3]。

1.2 標準車站公共去通風空調常規方案

車站站廳和站臺通風空調系統采用全空氣系統[2],其主要功能為排除公共區的余熱和余濕,保證公共區達到設計的溫濕度和空氣質量標準,并兼公共區發生火災時的排煙系統。空調機房一般放在車站站廳層的兩端,各負責半個車站的通風空調。每端的空調機房設置一臺空調機組,對應一臺回排風機和排煙風機。氣流形式為站廳公共區兩送兩排,站臺公共區一送一排,氣流組織均為上送上排。空調機組和回排風機可考慮采取變頻措施[4]。

1.3 換乘車站公共區通風空調常規方案

換乘車站設備布置情況與標準站相同,換乘的兩條線分開控制,獨立運營。以廈門市軌道交通2號線五緣灣站為例。將站廳層公共區劃分為4個區域,區域①、③為2號線服務范圍,區域②、④為3號線服務范圍。在2、3號線站廳層兩端通風空調機房內各設置一臺空調機組、回排風機和排煙風機,分別負責臨近區域的通風空調和排煙,如圖1所示。

站臺層每條線由兩端空調機組和回排風機共同服務;站臺層起火時兩端排煙風機同時啟動,并啟動相應隧道風機和軌道排風機輔助排煙[5]。

2 公共區方案確定

2.1 初步確定車站方案

結合實際工程情況當3號線進行機電安裝時,2號線已經開始營運,初步調整方案(方案一)為:將區域2中的部分劃入2號線服務范圍,如圖2所示。

由于執行此種方案時,3號線公共區運營。故當3號線運營時,交叉區域應由3號線服務,服務區域按圖1所示執行。2號線風管末端通過前期預留手動風閥,后期關掉來實現控制。且遠期實施時需將原來擋煙垂壁[6]拆除,并重新安裝在新的位置。

2.2 優化方案的確定

因對方案一進行總結分析后,發現存在幾點不利因素。

(1)交叉區域需穿過兩層風管,對車站高度要求較高,提高土建造價。

(2)2號線風管末端通過風閥關閉存在漏風現象,造成冷源浪費。

(3)擋煙垂壁的拆除和重新安裝影響2號線運營,且對裝修造成破壞。

基于以上因素,考慮將交叉區域永久劃入2號線服務范圍,提出方案二,如圖3所示。

如圖3,區域①、②由2號線車站兩端通風空調機房內的設備服務;區域③由3號線左端通風空調內的設備服務;站臺層由兩端通風空調機房內的設備共同服務。

3 方案比較

與方案一相比,方案二存在以下優點。

(1)公共區不存在風管交叉及服務重疊現象,節省管材,且對車站高度要求小,節省土建造價。

(2)風管末端無需利用風閥截斷氣流,無漏風和冷原浪費現象。

(3)無需對擋煙垂壁等進行二次安裝,保護裝修,且對已運營線路無影響。

(4)方案一設備需要按近期/遠期控制,設備選型需滿足近期運營溫濕度要求,裝機容量大,方案二不存在此現象,節約裝機容量[7]。

(5)方案二設備裝機容量小,節省電纜和電控柜等成本。

4 結語

(1)通過對方案一和方案二的具體分析及兩種方案的對比,方案二無論在降低成本和方便施工等方面好于方案一,故將方案二作為優化方案。

(2)建議此類工程在選定方案時應緊密結合實際情況。

參考文獻

[1]秦宏霄.淺談我國城市地鐵建設的現狀和發展戰略[J].城市地理,2014(14):14.

[2]王波,李曉霞,安栓莊.軌道交通換乘站客流特性分析及車站設計[J].都市快軌交通,2010(2):55-58.

[3]GB 50157-2013,地鐵設計規范[S].2013.

[4]劉俊.公共建筑節能分析與評價研究[J].山西建筑,2014(30):184-186.

[5]郝鑫鵬.地鐵站臺火災煙氣流動與機械排煙模式[D].西安建筑科技大學,2012.

[6]樊洪明,尹志芳,張丹,等.地鐵車站擋煙垂壁對火災煙氣流動的影響分析[J].防災減災工程學報,2011(1):80-84.

[7]朱立泉,呂景惠.建筑設備節能控制與管理系統在工程中的應用[J].智能建筑電氣技術,2011(1):41-46.

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