论文部分内容阅读
广州中金鼎人防工程有限公司 广东广州 510000
摘要:本文主要针对人防工程通风与口部布置的设计展开了探讨,对人防口部布置的基本知识作了介绍,并对通风口消波系统的设计作了详细的阐述,以期能为有关方面的需要提供有益的参考和借鉴。
关键词:人防工程;口部;布置;设计
1 概述
人防工程,作为如今与城市经济建设紧密相结合的地下工程,对其通风及口部的施工设计需要进行有效的优化。因此,施工方要认真分析目前人防工程通风及口部施工存在的问题,并采取有效的措施做好应对,以为人防工程通风及口部的布置设计带来帮助。
2 人防口部布置基本知识
2.1 入口与通风口的综合布置
人防工程因需满足人员、车辆、装备等进出和战时使用,须相应设置通风、给排水、通信系统等。因洗消间、简易洗消间和防毒通道都要利用通风超压通风换气,并把污秽空气及时排到室外,故设置有人防工程,其战时排风口应于主要出入口相结合设置。进风口则可以在人防工程的任何位置设置。考虑到有人员的人防工程应设置滤毒通风系统,为了便于滤毒室内的设备进出,可将进风系统和人员出入口(次要出入口)结合设置。
2.2 人防工程通风空调系统组成
(1)进风系统组成:防冲击波设备、粗滤器、精滤器、过滤吸收器(滤毒器)、密闭阀门、进风机及管道。
(2)排风系统组成:由设在排风房间的排风口、排风机、密闭阀门、洗消间通风设施、消波设备、管道。
2.3 出入口通道内防护密闭门核武器、常规武器爆炸冲击波超压设计值
出入口内核爆炸及常规武器爆炸冲击波荷载确定的理有专门文献,在此不赘述,只依据资料列出出入口通道内防护密闭门核武器、常规武器爆炸冲击波超压设计值ΔPm。
2.4 通风口防冲击波措施
通风口作用超压(ΔPt)的确定方法与ΔPm完全相同,当风口靠近防护门时,ΔPt与ΔPm完全相同。
目前,通风口防冲击波设备多采用消弱冲击波的方法,冲击波经过这些设备后超压减少,减少后的超压称为余压(ΔPy).该余压满足通风口的余压([ΔPy])时,即满足要求。[ΔPy]的取值取决于通风、排烟口首当其冲需抵抗冲击波设备的抵抗能力。排风系统为密闭阀门或排风机,进风系统,清洁通风时是除尘器和风机,滤毒通风时是除尘器和滤毒器、柴油电站排烟口为柴油机的气缸。根据设备的实测能力及适当考虑安全系数,规范给出[ΔPy]如下表所示:
表3 进排风系统防护通风设备抗空气冲击波允压力值
注:滤毒通风时间较短,核袭击又能妨碍毒剂的发挥,故在染毒区实施核袭击的可能性很小,因此,有滤毒通风的进风系统按滤毒设备抗力确定该系统的允许余压比较安全。
2.5 常用防冲击波设备
(1)活门
防爆波活门的消波率(%)
(2)扩散室
扩散室是利用其内部空间来消弱进入冲击波能量的房间。作用特点:使冲击波高压气流突然扩散来达到降压的要求。一般采用钢筋砼整体浇筑。当活门不能满足要求时,可在其后增加扩散室。
3 通风系统设计
3.1 消波后的余压值计算
甲类防空地下室应能承受常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载,乙类防空地下室应能承受常规武器爆炸动荷载。根据规范,对常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载,设计时均按一次作用。荷载组合按规范4.9.1条,甲类取常规武器和核武器分别作用最不利情况设计。将表1、2合并,并计算消波后余压如下表(表4)所示:
表1 出入口通道内防护密闭门核武器爆炸冲击波超压设计值(MPa)
表2 出入口通道内防护密闭门常规武器爆炸冲击波超压设计值(MPa)
表4:
3.2 确定是否需要设扩散室
经过与表3比对分析,不难看出:
(1)对于核5常5级以下人防,采用胶管式活门,其消波后余压能满足各类设备的要求,不需要设置扩散室;
(2)对于核6常6级以下人防,采用消波率低于胶管式的悬板式活门,其消波后余压也能满足各类设备的要求,不需要设置扩散室;
(3)核6常6是否需要设置扩散室,需要根据部位及采用设备余压值确定。
详见下表:
表5 人防消波系统扩散室设置表
摘要:本文主要针对人防工程通风与口部布置的设计展开了探讨,对人防口部布置的基本知识作了介绍,并对通风口消波系统的设计作了详细的阐述,以期能为有关方面的需要提供有益的参考和借鉴。
关键词:人防工程;口部;布置;设计
1 概述
人防工程,作为如今与城市经济建设紧密相结合的地下工程,对其通风及口部的施工设计需要进行有效的优化。因此,施工方要认真分析目前人防工程通风及口部施工存在的问题,并采取有效的措施做好应对,以为人防工程通风及口部的布置设计带来帮助。
2 人防口部布置基本知识
2.1 入口与通风口的综合布置
人防工程因需满足人员、车辆、装备等进出和战时使用,须相应设置通风、给排水、通信系统等。因洗消间、简易洗消间和防毒通道都要利用通风超压通风换气,并把污秽空气及时排到室外,故设置有人防工程,其战时排风口应于主要出入口相结合设置。进风口则可以在人防工程的任何位置设置。考虑到有人员的人防工程应设置滤毒通风系统,为了便于滤毒室内的设备进出,可将进风系统和人员出入口(次要出入口)结合设置。
2.2 人防工程通风空调系统组成
(1)进风系统组成:防冲击波设备、粗滤器、精滤器、过滤吸收器(滤毒器)、密闭阀门、进风机及管道。
(2)排风系统组成:由设在排风房间的排风口、排风机、密闭阀门、洗消间通风设施、消波设备、管道。
2.3 出入口通道内防护密闭门核武器、常规武器爆炸冲击波超压设计值
出入口内核爆炸及常规武器爆炸冲击波荷载确定的理有专门文献,在此不赘述,只依据资料列出出入口通道内防护密闭门核武器、常规武器爆炸冲击波超压设计值ΔPm。
2.4 通风口防冲击波措施
通风口作用超压(ΔPt)的确定方法与ΔPm完全相同,当风口靠近防护门时,ΔPt与ΔPm完全相同。
目前,通风口防冲击波设备多采用消弱冲击波的方法,冲击波经过这些设备后超压减少,减少后的超压称为余压(ΔPy).该余压满足通风口的余压([ΔPy])时,即满足要求。[ΔPy]的取值取决于通风、排烟口首当其冲需抵抗冲击波设备的抵抗能力。排风系统为密闭阀门或排风机,进风系统,清洁通风时是除尘器和风机,滤毒通风时是除尘器和滤毒器、柴油电站排烟口为柴油机的气缸。根据设备的实测能力及适当考虑安全系数,规范给出[ΔPy]如下表所示:
表3 进排风系统防护通风设备抗空气冲击波允压力值
注:滤毒通风时间较短,核袭击又能妨碍毒剂的发挥,故在染毒区实施核袭击的可能性很小,因此,有滤毒通风的进风系统按滤毒设备抗力确定该系统的允许余压比较安全。
2.5 常用防冲击波设备
(1)活门
防爆波活门的消波率(%)
(2)扩散室
扩散室是利用其内部空间来消弱进入冲击波能量的房间。作用特点:使冲击波高压气流突然扩散来达到降压的要求。一般采用钢筋砼整体浇筑。当活门不能满足要求时,可在其后增加扩散室。
3 通风系统设计
3.1 消波后的余压值计算
甲类防空地下室应能承受常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载,乙类防空地下室应能承受常规武器爆炸动荷载。根据规范,对常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载,设计时均按一次作用。荷载组合按规范4.9.1条,甲类取常规武器和核武器分别作用最不利情况设计。将表1、2合并,并计算消波后余压如下表(表4)所示:
表1 出入口通道内防护密闭门核武器爆炸冲击波超压设计值(MPa)
表2 出入口通道内防护密闭门常规武器爆炸冲击波超压设计值(MPa)
表4:
3.2 确定是否需要设扩散室
经过与表3比对分析,不难看出:
(1)对于核5常5级以下人防,采用胶管式活门,其消波后余压能满足各类设备的要求,不需要设置扩散室;
(2)对于核6常6级以下人防,采用消波率低于胶管式的悬板式活门,其消波后余压也能满足各类设备的要求,不需要设置扩散室;
(3)核6常6是否需要设置扩散室,需要根据部位及采用设备余压值确定。
详见下表:
表5 人防消波系统扩散室设置表