综合管廊电气专业技术交流1

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1、城市综合管廊工程技术规范城市综合管廊工程技术规范GB50838-2015GB50838-2015电气专业相关条文解读电气专业相关条文解读中国市政工程西南设计研究总院有限公司中国市政工程西南设计研究总院有限公司目录目录一、综合管廊简介一、综合管廊简介二、综合管廊建设概括二、综合管廊建设概括三、我院已建综合管廊情况三、我院已建综合管廊情况四、电气专业相关规范条文解读四、电气专业相关规范条文解读一、综合管廊简介一、综合管廊简介存在问题(一)存在问题(一) 传统的市政公用管线各自为政地直埋在道路的浅层空间内,因为管线增容扩容经常造成了拉链路现象,堵塞交通,电缆架空敷设影响城市景观和土地利用。现有敷设方

2、式导致了管线事故频发,极大地影响了城市的安全及高效运行。各自为政管线爆管马路拉链架空电缆存在问题(二)存在问题(二) 近年来,全国仅媒体报道的地下管线事故平均每天高达5.6起,每年由于路面开挖造成的直接经济损失达2000亿元。由此可见,传统的管线敷设方式越来越不适应现代化城市核心区的建设需要。马路拉链管线爆管开挖敷管存在问题(三)存在问题(三) 目前,我国城镇化进程十分迅速,经济得到了较大发展。随着城市经济的发展,为了提升管线建设水平,保障市政管线安全运行,有必要逐步在现代化城市核心区采用新的管线敷设方式-综合管廊。现代化城市核心区城市综合管廊城市综合管廊综合管廊的定义综合管廊的定义 综合管廊

3、工程是指建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。工程建设应遵循“规划先行、适度超前、因地制宜、统筹兼顾”的原则,充分发挥综合管廊的综合效益。 共同沟共同管道综合管道综合管廊综合管廊的类型综合管廊的类型干线综合管廊干线综合管廊:用于容纳城市主干工程管线,采用独 立分舱方式建设的综合管廊。 支线综合管廊支线综合管廊:用于容纳城市配给工程管线,采用单舱或双舱方式建设的综合管廊。 缆线管廊缆线管廊:采用浅埋沟道方式建设,设有可开启盖板但其内部空间不能满足人员正常通行要求,用于容纳电力电缆和通信线缆的管廊。 综合管廊的相关标准综合管廊的相关标准 为了适应综合管廊的建设,近年来省、市

4、、国家颁布了不少建设法规:2005年广州市颁布了广州大学城综合管沟收费标准(穗价函【2005】77号);2007年上海市颁布了世博会园区综合管廊建设标准(J10982-2007);2009年广东省颁布了城市地下空间开发利用规划与设计技术规程(DBJ/T15-64-2009);江苏省建设厅颁布了江苏省综合管沟建设指南;福建省建设厅颁布了福建省综合管沟建设指南;辽宁省建设厅颁布了辽宁省综合管廊建设技术导则;2012年国家颁布了国家标准城市综合管廊工程技术规范(GB50838-2012);2015年国家颁布了国家标准城市综合管廊工程技术规范(GB50838-2015),该规范系统、完整的提出了综合管

5、廊建设的技术要求,这是设计的主要规范; 2013年国家能源局颁布了电力行业标准电力电缆隧道设计规程(DL/T5484-2013)。二、二、综合管廊建设概括综合管廊建设概括综合官廊的起源(一)综合官廊的起源(一)综合管廊起源于法国的巴黎。在19世纪中期,巴黎爆发大规模霍乱后,为保障城市居民健康,设计了巴黎的地下排水系统,将城市的污水排出巴黎,避免将脏水排入塞纳河,又再从塞纳河取水饮用。1832年,巴黎人结合巴黎下水道的富裕空间,利用敷设容纳了自来水、通讯、电力、压缩空气等市政公用管道。建成了世界上第一条综合管廊。至今巴黎市区及郊区的综合管廊总长已达2100公里。综合官廊的起源(二)综合官廊的起源

6、(二)综合管廊断面形式(一)综合管廊断面形式(一)综合管廊断面形式(二)综合管廊断面形式(二)(一)矩形综合管廊(一)矩形综合管廊(二)圆形综合管廊(二)圆形综合管廊综合管廊断面形式(三)综合管廊断面形式(三)(三)其他异形断面形式厦门翔安南路预制装配化施工双仓弧涵地下综合管廊国外建国外建设设情况(一)情况(一) 1861年,英国首都伦敦在兴建格里歌大街时修建了一条直径宽为3.66m,高为2.29m的 半圆形地下综合管廊,煤气管道开始纳入综合管廊的收容范围。但是由于煤气管道出现通风不良等问题,故从1928年以后不再收容煤气管线。迄今,伦敦市区已有20多条大型综合管廊。 德国汉堡1893年开始兴

7、建综合管廊,综合管廊内容纳了自来水、通讯、电力、燃气管道、污水管道、热力管道等市政公用管道。国外建设情况(二)国外建设情况(二) 莫斯科从20世纪中叶开始建设综合管廊,综合管廊纳入了自来水管、通讯、电力电缆、蒸气管、供热管、燃料油管、通风管等10种市政公用管道。国外建设情况(三)国外建设情况(三) 日本于日本于1923年东京大地年东京大地震后开始建造共同管道震后开始建造共同管道,是是地下综合管廊在世界上兴建地下综合管廊在世界上兴建数量居于前列的国家之一。数量居于前列的国家之一。 日本自日本自1926年于东京首年于东京首度完成九段共同沟,至度完成九段共同沟,至1963年通过共同沟实施法,并于年通

8、过共同沟实施法,并于中央建設省下设中央建設省下设16个共同管个共同管道科,全国道科,全国26大都市全面推大都市全面推动共同管道工程,全国规划动共同管道工程,全国规划共同管道共同管道2000公里,电缆共公里,电缆共同管沟同管沟1万万5000公里,如今已完成公里,如今已完成共同管沟约共同管沟约500公里。公里。 日本经历了日本经历了1995年阪神年阪神大地震后,因共同管道之未大地震后,因共同管道之未遭破坏,对震后抢修复旧居遭破坏,对震后抢修复旧居功至伟,更加强了日本政府功至伟,更加强了日本政府对共同管道建設的信心和期对共同管道建設的信心和期望。望。国外建设情况(四)国外建设情况(四)国内建设情况(

9、一)国内建设情况(一) 我国第一条综合管我国第一条综合管廊是廊是1958年在天安门年在天安门广场下敷设了市政综广场下敷设了市政综合管廊,长合管廊,长1076m,断面宽断面宽4米,高约米,高约3米,米,埋深约埋深约7-8米,内设置米,内设置电力电缆、通讯电缆、电力电缆、通讯电缆、热力管道。管廊由政热力管道。管廊由政府投资建设,热力公府投资建设,热力公司代管。司代管。1977年配合年配合“毛主席纪念堂毛主席纪念堂”施施工,又敷设了工,又敷设了500多米。多米。国内建设情况(二)国内建设情况(二) 国内建设情况(三)国内建设情况(三) 国内建设情况(四)国内建设情况(四) 国内建设情况(五)国内建设

10、情况(五)广州广州 大学城和南沙新区大学城和南沙新区广州大学城广州大学城管廊长度:管廊长度:19Km建成年份:建成年份:2003年年容纳管线:容纳管线:10KV电力、通信、给水管、热电力、通信、给水管、热水管、中水管水管、中水管断面形式:双仓断面及部分采用单仓断面断面形式:双仓断面及部分采用单仓断面特点:规模大、入沟管线齐全、管理模式特点:规模大、入沟管线齐全、管理模式清晰清晰国内建设情况(六)国内建设情况(六) 台湾地区于上世纪台湾地区于上世纪90年代开始对城市综合管廊建设进年代开始对城市综合管廊建设进行了大力推广,行了大力推广,1991年台北市配合铁路地下化完成中华年台北市配合铁路地下化完

11、成中华路(北门至和平路)第一条共同沟建设;目前,台湾已路(北门至和平路)第一条共同沟建设;目前,台湾已建综合管廊超过建综合管廊超过300公里;其中台北、高雄、台中等大城公里;其中台北、高雄、台中等大城市已完成系统网络的规划并逐步建成。市已完成系统网络的规划并逐步建成。 台湾地区针对地下管廊的建设,制定了完善的法律运台湾地区针对地下管廊的建设,制定了完善的法律运作体系,成为继日本之后亚洲具有综合管廊最完备法律作体系,成为继日本之后亚洲具有综合管廊最完备法律基础的地区。其于基础的地区。其于2000年公布实施的年公布实施的综合管道法综合管道法,对综合管廊的建设地区、时机、资金、维护管理等做出对综合管

12、廊的建设地区、时机、资金、维护管理等做出了明确的规定,对促进台湾地区综合管廊的建设和发展了明确的规定,对促进台湾地区综合管廊的建设和发展起到了巨大的推动作用。起到了巨大的推动作用。三、我院已建综合管廊情况我院已建综合管廊情况 珠海横琴新区建设综合管珠海横琴新区建设综合管廊廊33.4公里;管廊下方打下的公里;管廊下方打下的管桩深度平均管桩深度平均25米,最深处米,最深处40米,管廊平均埋深约米,管廊平均埋深约6米,局米,局部埋深达到部埋深达到8-13米,管廊断面米,管廊断面宽度从宽度从5.58x3.2米,每公里土米,每公里土建结构工程造价建结构工程造价6000-7000万元。万元。目前已投入运行

13、。目前已投入运行。(一)珠海横琴新区建设综合管廊(一)珠海横琴新区建设综合管廊(一)珠海横琴新区建设综合管廊(一)珠海横琴新区建设综合管廊 纳入综合管廊的的管线包括:(纳入综合管廊的的管线包括:(1) 小于等于小于等于DN1200 给水管给水管;(2) 中水管中水管;(3) 通信管通信管束;束;(4) 220kV 电力电缆电力电缆;(5) 供热管(冷凝供热管(冷凝水管)水管);(6) 垃圾真空管垃圾真空管(预留)。(预留)。(一)珠海横琴新区建设综合管廊(一)珠海横琴新区建设综合管廊(两仓断面)(两仓断面)(一)珠海横琴新区建设综合管廊(一)珠海横琴新区建设综合管廊横琴新区综合管廊设置情况一览

14、表横琴新区综合管廊设置情况一览表道路名称道路名称道路红线宽道路红线宽断面种类断面种类纳入管线纳入管线环岛西路60m两仓、三仓电力、电信、给水、中水、供热环岛东路60m三仓电力、电信、给水、中水、供热、垃圾真空管环岛北路40m单仓、两仓电力、电信、给水、中水、供热、垃圾真空管中心北路40m两仓电信、给水、中水、供热、垃圾真空管中心南路40m两仓电力、电信、给水、中水、供热、垃圾真空管滨海东路30m单仓、两仓电力、电信、给水、中水、供热、垃圾真空管(一)珠海横琴新区建设综合管廊(一)珠海横琴新区建设综合管廊(单仓断面)(单仓断面) 延安延安综合管廊布置在中综合管廊布置在中央环线外侧道路红线央环线外

15、侧道路红线0.5m以外的绿化带上,开始于以外的绿化带上,开始于北环路路口(道路桩号北环路路口(道路桩号K0+014.83),终止于府前),终止于府前一路路口(道路桩号一路路口(道路桩号K5+890.00),全长约),全长约6km。(二)延安新区建设综合管廊(二)延安新区建设综合管廊纳入综合管廊的的管线包括:(纳入综合管廊的的管线包括:(1) 给水管给水管;(2) 中水管中水管;(3) 通信通信管管束;束;(4) 110kV 及及10kV电力电缆电力电缆;(5) 供热管供热管。我院完成综合管廊工程项目如下:1、20102011年完成珠海横琴新区综合管廊方案设计、初步设计、施工图设计,目前已经建设

16、完成移交业主,综合管廊总长度23.2km。2、20132014年完成贵州省贵安新区核心区综合管廊方案设计,综合管廊规划长度13.07km,涉及道路断面宽度60100m。3、2014年完成延安市延安新区北区综合管廊工程方案设计、初步设计、施工图设计,目前处于施工阶段,综合管廊总长度6km。4、2014年完成成都市红星路南延线下穿隧道工程方案设计、初步设计、施工图设计,目前已经建设完成移交业主,综合管廊总长度0.5km,断面宽度14.5m,平均埋深15m。5、2015年配合中交海南总部完成海口市综合管廊方案设计,综合管廊总长度40.1km,断面尺寸2.6x2.95.5x3.5m。6、另外还完成有仁

17、怀市磨槽湾路综合管沟工程0.44km、仁怀市国酒新城大道综合管沟工程2.8km、达州市西外新区综合管沟工程2.1km等。四、四、电气专业相关规范条文解读电气专业相关规范条文解读(一)基本规定(一)基本规定1、综合管廊工程建设应遵循的原则:、综合管廊工程建设应遵循的原则: “规划先行、适度超前、因地制宜、统筹兼顾” 。2、综合管廊工程可纳入的城市工程管线、综合管廊工程可纳入的城市工程管线 : 给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等,不包括工业管线。 3、综合管廊工程设计内容:综合管廊工程设计内容: 包括平面布置、竖向设计、断面布置、节点设计等总体设计;结构设计;以及消防系统、通风系

18、统、供电系统、照明系统、监控与报警系统、排水系统、标识系统等附属设施的工程设计。 四、电气专业相关规范条文解读四、电气专业相关规范条文解读4 4、综合管廊工程建设应以综合管廊工程规划为依据。、综合管廊工程建设应以综合管廊工程规划为依据。 根据规划确定综合管廊断面和位置,综合考虑施工方式和与周边构筑物的安全距离,预留相应的地下空间,保证后续建设项目实施。(二)规划(二)规划1、综合管廊工程规划应结合城市地下管线现状,在城市道路、轨道交通、给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等专项规划以及地下管线综合规划的基础上,确定综合管廊的布局。四、电气专业相关规范条文解读四、电气专业相关规范条

19、文解读2 2、适合设置综合管廊的地段:、适合设置综合管廊的地段:(1)交通运输繁忙或地下管线较多的城市主干道以及配合轨道交通、地下道路、城市地下综合体等建设工程地段;(2)城市核心区、中央商务区、地下空间高强度成片集中开发区、重要广场、主要道路的交叉口、道路与铁路或河流的交叉处、过江隧道等;(3)道路宽度难以满足直埋敷设多种管线的路段;(4)重要的公共空间;(5)不宜开挖路面的地段。 3、天然气及热力管道不得与电力管线同舱敷设(综合管廊自用电缆除外),且天然气管道应单舱敷设;110kV及以上电力电缆,不应与通信电缆同侧布置。四、电气专业相关规范条文解读四、电气专业相关规范条文解读4、综合管廊应

20、设置监控中心,监控中心宜与临近公共建筑合建,建筑面积应满足使用要求。监控中心宜设置控制设备中心、大屏幕显示装置、会商决策室等。鼓励与城市气象、给水、排水、交通等监控管理中心合建,便于智慧城市建设和城市基础设施统一管理。 (三)总体设计(三)总体设计1、综合管廊最小转弯半径,应满足综合管廊内各种管线的转弯半径要求。2、综合管廊最小净高不宜小于2.4m;其内部净宽应根据容纳的管线种类、数量、运输、安装、运行、维护等要求综合考虑。 四、电气专业相关规范条文解读四、电气专业相关规范条文解读3、综合管廊内两侧设置支架或管道时,检修通道净宽不宜小于1.0m;单侧不宜小于0.9m;配置检修车不宜小于2.2m

21、。4、综合管廊的每个舱室应设置人员出入口、逃生口、吊装口、进风口、排风口、管线分支口等。5、综合管廊人员出入口宜与逃生口、吊装口、进风口结合设置,且不应少于2个。6、敷设电力电缆及天然气管道舱室,逃生口间距不宜大于200m;热力管道不应大于400m;热力管道为蒸汽介质时不应大于100m;其他管道不宜大于400m。逃生口尺寸不应小于1mx1m,当为圆形时,内径不应小于1m。四、电气专业相关规范条文解读四、电气专业相关规范条文解读(四)管线设计(四)管线设计1、电力电缆应采用阻燃电缆或不燃电缆。2、综合管廊内的电力电缆应设置电气火灾监控系统。对电缆接头处应设置自动灭火装置。3、通信线缆应采用阻燃线

22、缆。(五)附属设施设计(五)附属设施设计1 1、消防系统、消防系统1.1 阻燃电力电缆舱室火灾危险性级别为丙级。四、电气专业相关规范条文解读四、电气专业相关规范条文解读1.2 天然气管道舱室及容纳电力电缆的舱室应每隔200米进行防火分隔,分隔处的门应采用甲级防火门,管线穿越防火隔断部位应采用防火包等进行严密封堵。1.3 干线综合管廊电力电缆舱及支线综合管廊中容纳6根及以上电力电缆的舱室应设置自动灭火系统;其他容纳电力电缆的舱室宜设置自动灭火系统。2 2、通风系统、通风系统2.1 综合管廊舱室内发生火灾时,发生火灾的防火分区及相邻分区的通风设备应能够自动关闭。2.2 综合管廊内应设置事故后机械排

23、烟设施。四、电气专业相关规范条文解读四、电气专业相关规范条文解读3 3、供电系统、供电系统3.1 综合管廊供配电系统接线方案、电源供电电压、供电点、供电回路数、容量等应依据综合管廊建设规模、周边电源情况、综合管廊运管模式,并经技术经济比较后确定。 3.2 综合管廊的消防设备、监控与报警设备、应急照明设备应按二级负荷供电;天然气管道舱的监控与报警设备、管道紧急切换阀、事故风机应按二级负荷供电。3.3 综合管廊内的低压配电应采用交流220V/380V系统,系统接地型式应为 TN-S。3.4 综合管廊应以防火分区作为配电单元,各配电单元电源进线截面应满足该配电单元内设备同时投入使用时的用电需求。 四

24、、电气专业相关规范条文解读四、电气专业相关规范条文解读3.5 电气设备防护等级不应低于 IP54。3.6 电气设备应安装在便于维护和操作的地方,不应安装在低洼、可能受积水浸入的地方。3.7 天然气管道舱内的电气设备应按爆炸性气体环境 2区设防。3.8 综合管廊内应设置交流220V/380V带剩余电流动作保护装置的检修插座,插座沿线间距不宜大于60m。检修插座容量不宜小于15kW,安装高度不宜小于0.5m。天然气管道舱内的检修插座应满足防爆要求,且应在检修环境安全的状态下送电。3.9非消防设备的供电电缆、控制电缆应采用阻燃电缆,火灾时需继续工作的消防设备应采用耐火电缆或不燃电缆。天然气管道舱内的

25、电气线路不应有中间接头。 四、电气专业相关规范条文解读四、电气专业相关规范条文解读3.10 综合管廊每个分区的人员进出口处宜设置本分区通风、照明的控制开关。 3.11 综合管廊内的接地系统应形成环形接地网,接地电阻不应大于1。4 4、照明系统、照明系统4.1 综合管廊内应设正常照明和应急照明。监控室备用应急照明照度应达到正常照明照度的要求。 4.2 灯具应为防触电保护等级 I类设备,能触及的可导电部分应与固定线路中的保护(PE)线可靠连接。4.3 灯具应采取防水防潮措施,保护等级不宜低于IP54,并应具有防外力冲撞的防护措施。4.4 灯具应采用节能型光源,并应能快速启动点亮。 四、电气专业相关规范条文解读四、电气专业相关规范条文解读4.5 安装高度低于2.2m的照明灯具应采用24V及以下安全电压供电。当采用220V电压供电时,应采用防止触电的安全措施,并应敷设灯具外壳专用接地线。4.6 照明回路导线应采用硬铜导线,截面面积不应小于2.5mm。线路明敷设时宜采用保护管或线槽穿线方式布线。天然气管道舱内的照明线路应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管配线,并应进行隔离密封防爆处理。

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